JP5711533B2 - Reflective mask, reflective mask blank and manufacturing method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、反射型マスクブランクおよび反射型マスクに関する。さらに詳しくは、本発明は、極端紫外光などの短波長域の露光光を使用するリソグラフィ法において用いられる反射型マスク用として好適な反射型マスク、及び当該反射型マスクブランクに関する。   The present invention relates to a reflective mask blank and a reflective mask. More specifically, the present invention relates to a reflective mask suitable for a reflective mask used in a lithography method using exposure light in a short wavelength region such as extreme ultraviolet light, and the reflective mask blank.

近年、半導体産業において、半導体デバイスの高集積化に伴い、従来の紫外光を用いたフォトリソグラフィー法の転写限界を上回る微細パターンが必要とされている。このような微細パターンの転写を可能とするため、より波長の短い極端紫外光(Extreme Ultra Violet;以下、EUV光と呼ぶ。)を用いた露光技術であるEUVリソグラフィが有望視されている。なお、EUV光とは、軟X線領域又は真空紫外線領域の波長帯の光を指し、具体的には波長が0.2nm〜100nm程度の光のことである。このEUVリソグラフィにおいて用いられる露光用マスクとしては、特許文献1に記載されたような反射型マスクが提案されている。   In recent years, in the semiconductor industry, with the high integration of semiconductor devices, a fine pattern exceeding the transfer limit of a conventional photolithography method using ultraviolet light is required. In order to enable the transfer of such a fine pattern, EUV lithography, which is an exposure technique using extreme ultraviolet light (hereinafter referred to as EUV light) having a shorter wavelength, is promising. The EUV light refers to light in the wavelength band of the soft X-ray region or the vacuum ultraviolet region, and specifically refers to light having a wavelength of about 0.2 nm to 100 nm. As an exposure mask used in this EUV lithography, a reflective mask as described in Patent Document 1 has been proposed.

この反射型マスクは、基板上に露光光であるEUV光を反射する多層反射膜を有し、さらに、多層反射膜上にEUV光を吸収する吸収体膜がパターン状に設けられた構造を有している。このような反射型マスクを搭載した露光機(パターン転写装置)を用いてパターン転写を行なうと、反射型マスクに入射した露光光は、吸収体膜パターンのある部分では吸収され、吸収体膜パターンのない部分では多層反射膜により反射される。多層反射膜により反射された光が反射光学系を通して例えば半導体基板(レジスト付きシリコンウエハ)上に照射され、反射型マスクの吸収体膜パターンが転写される。   This reflective mask has a multilayer reflective film that reflects EUV light as exposure light on a substrate, and has a structure in which an absorber film that absorbs EUV light is provided in a pattern on the multilayer reflective film. doing. When pattern transfer is performed using an exposure machine (pattern transfer device) equipped with such a reflective mask, the exposure light incident on the reflective mask is absorbed at a portion where the absorber film pattern is present, and the absorber film pattern. The portion where there is no reflection is reflected by the multilayer reflective film. The light reflected by the multilayer reflective film is irradiated onto, for example, a semiconductor substrate (silicon wafer with resist) through the reflective optical system, and the absorber film pattern of the reflective mask is transferred.

また、光の短波長化とは別にIBMのLevensonらによって位相シフトマスクを利用した解像度向上技術が提唱されている(例えば、特許文献2)。位相シフトマスクでは、マスクパターンの透過部を、隣接する透過部とは異なる物質若しくは形状とすることにより、それらを透過した光に180度の位相差を与えている。従って両透過部の間の領域では、180度位相の異なる透過回折光同士が打ち消し合い、光強度が極めて小さくなって、マスクコントラストが向上し、結果的に転写時の焦点深度が拡大するとともに転写精度が向上する。尚、位相差は原理上180度が最良であるが、実質175〜185度程度であれば解像度向上効果は得られる。   Apart from shortening the wavelength of light, IBM's Levenson et al. Have proposed a resolution improvement technique using a phase shift mask (for example, Patent Document 2). In the phase shift mask, the transmission part of the mask pattern is made of a material or shape different from that of the adjacent transmission part, thereby giving a phase difference of 180 degrees to the light transmitted through the mask part. Therefore, in the region between the two transmission parts, transmitted diffracted lights having different phases by 180 degrees cancel each other, the light intensity becomes extremely small, the mask contrast is improved, and as a result, the depth of focus at the time of transfer is increased and the transfer is performed. Accuracy is improved. The phase difference is preferably 180 degrees in principle, but if it is substantially about 175 to 185 degrees, a resolution improvement effect can be obtained.

位相シフトマスクの一種であるハーフトーン型マスクは、マスクパターンを構成する材料として光吸収性の薄膜を用い、透過率を数%程度(通常5%〜20%程度)まで減衰させつつ、通常の基板透過光と180度の位相差を与えることで、パターンエッジ部の解像度を向上させる位相シフトマスクである。光源としては、現状、これまで使用されて来たKrFエキシマレーザ(波長248nm)からArFエキシマレーザ(波長193nm)に切り替わりつつある。   A halftone mask, which is a kind of phase shift mask, uses a light-absorbing thin film as a material constituting a mask pattern, and attenuates the transmittance to about several percent (usually about 5% to 20%) while maintaining the normal It is a phase shift mask that improves the resolution of the pattern edge portion by giving a phase difference of 180 degrees from the substrate transmitted light. As a light source, an ArF excimer laser (wavelength 193 nm) is being switched from the KrF excimer laser (wavelength 248 nm) that has been used so far.

しかしながら、ArFエキシマレーザをもってしても、ハーフトーン型マスクを用いるリソグラフィ技術を、将来的な50nm以下の線幅を有するデバイスを作製するためのリソグラフィ技術として適用することは、露光機やレジストの課題もあり、容易ではない。   However, even with an ArF excimer laser, applying a lithography technique using a halftone mask as a lithography technique for manufacturing a device having a line width of 50 nm or less in the future is a problem for exposure machines and resists. It is not easy.

そこで、EUVリソグラフィの転写解像性をより向上させるために、従来のエキシマレーザ露光等で用いられているハーフトーンマスクの原理を、反射光学系を用いたEUVリソグラフィにおいても適用可能とするEUV露光用マスクが提案されている(例えば、特許文献3)。   Therefore, in order to further improve the transfer resolution of EUV lithography, EUV exposure that makes it possible to apply the principle of a halftone mask used in conventional excimer laser exposure or the like to EUV lithography using a reflective optical system. Masks have been proposed (for example, Patent Document 3).

特開平8−213303号公報JP-A-8-213303 特公昭62−50811号公報Japanese Examined Patent Publication No. 62-50811 特開2004−207593号公報JP 2004-207593 A

以下、関連するEUV露光用マスクについて、図6を参照して説明する。図6の上図は、関連するEUV露光用マスクの断面図であり同図の下図はその一部を示す平面図である。図6の上図に示すように、関連するEUV露光用マスクは、基板110上に露光光の高反射領域となる多層膜(多層反射膜)111が形成され、その多層膜111上に低反射領域となる低反射層(吸収体膜)112のパターンが形成されている。当該低反射層112は2層膜で構成されており、露光波長において、多層膜111の反射率を基準とした場合の当該低反射層112の反射率は5%〜20%であり、低反射層112からの反射光と多層膜111からの反射光との位相差が175乃至185度であることを特徴とする。このEUV露光用マスクは、転写パターン113が形成された転写エリア114及びそれ以外のブラインドエリア115を有する。ブラインドエリア115は、後述するように漏れ光エリア1116と外側エリア117とを含む。外側エリア117には、アライメントマーク118が形成されている。転写エリア114及び漏れ光エリア116が、露光光が入射するエリア119となる。   Hereinafter, a related EUV exposure mask will be described with reference to FIG. The upper diagram of FIG. 6 is a cross-sectional view of a related EUV exposure mask, and the lower diagram of FIG. 6 is a plan view showing a part thereof. As shown in the upper diagram of FIG. 6, in the related EUV exposure mask, a multilayer film (multilayer reflective film) 111 serving as a high reflection region of exposure light is formed on the substrate 110, and the low reflection on the multilayer film 111. A pattern of a low reflection layer (absorber film) 112 serving as a region is formed. The low reflection layer 112 is composed of a two-layer film, and the reflectance of the low reflection layer 112 with respect to the reflectance of the multilayer film 111 at the exposure wavelength is 5% to 20%. The phase difference between the reflected light from the layer 112 and the reflected light from the multilayer film 111 is 175 to 185 degrees. This EUV exposure mask has a transfer area 114 on which a transfer pattern 113 is formed and a blind area 115 other than that. The blind area 115 includes a leakage light area 1116 and an outer area 117 as described later. An alignment mark 118 is formed in the outer area 117. The transfer area 114 and the leakage light area 116 become an area 119 where the exposure light is incident.

このような構成のEUV露光用マスクは、従来のエキシマレーザ露光等で用いられているハーフトーンマスクの原理を、EUV露光および反射光学系においても適用可能とし、EUV露光とハーフトーン効果により転写解像性の向上を実現することができる。   An EUV exposure mask having such a configuration makes it possible to apply the principle of a halftone mask used in conventional excimer laser exposure, etc., to EUV exposure and reflection optical systems. An improvement in image quality can be realized.

なお、EUV露光用マスクにEUV露光光を照射すると多層反射膜111が帯電するというEUV露光用マスク特有の問題が以前よりあった。しかし、この問題は多層反射膜111あるいは吸収体膜112をアースと接続することで基本的には解決されている。   In addition, when the EUV exposure mask is irradiated with EUV exposure light, there has been a problem peculiar to the EUV exposure mask that the multilayer reflective film 111 is charged. However, this problem is basically solved by connecting the multilayer reflective film 111 or the absorber film 112 to the ground.

一般的に、半導体デバイスを製造する際には、レジスト膜が形成された1枚の被写体に対して、同じフォトマスクを用いて、位置をずらしながら、複数回露光することにより、1枚の被写体に対して同一パターンを複数転写する。   In general, when manufacturing a semiconductor device, a single subject on which a resist film is formed is exposed multiple times using the same photomask while shifting the position. A plurality of the same patterns are transferred.

本来、露光装置内の光源から照射される露光光は、フォトマスク表面の転写すべきパターン113が形成されている部分(即ち、転写エリア114)にのみ入射することが理想的であり、露光装置内の光学系で調整される仕組みになっている。しかし、光の回折現象や位置精度等の関係から、一部の露光光が漏れて(これを漏れ光という)転写エリア114の外側のブラインドエリア115の一部にまで入射してしまう現象が避けられなかった(以下、この漏れ光で露光されてしまうブラインドエリア115の部分を漏れ光エリア116とする)。このため、図6の下図に示すように、被写体のレジスト膜には、転写エリア114の領域だけでなく、漏れ光エリア116を含む領域が転写されるようになっていた。   Originally, it is ideal that the exposure light emitted from the light source in the exposure apparatus is incident only on the portion of the photomask surface where the pattern 113 to be transferred is formed (that is, the transfer area 114). It is a mechanism that is adjusted by the internal optical system. However, due to the light diffraction phenomenon and positional accuracy, it is possible to avoid a phenomenon in which a part of the exposure light leaks (this is referred to as leakage light) and enters a part of the blind area 115 outside the transfer area 114. (Hereinafter, the portion of the blind area 115 that is exposed by the leaked light is referred to as a leaked light area 116). Therefore, as shown in the lower diagram of FIG. 6, not only the area of the transfer area 114 but also the area including the leakage light area 116 is transferred to the resist film of the subject.

露光装置でフォトマスクの転写パターン113を被写体(ウェハ等)上に形成されたレジスト膜へ複数転写する際は、被写体を最も有効に利用するために、図7に示すように被写体上に転写エリア114の転写パターン113がほとんど隙間なく転写されるようにするのが一般的である(図7の転写パターン113A,113B,113C,113D等参照)。   When transferring a plurality of photomask transfer patterns 113 to a resist film formed on a subject (wafer or the like) with an exposure apparatus, in order to use the subject most effectively, as shown in FIG. In general, 114 transfer patterns 113 are transferred with almost no gap (see transfer patterns 113A, 113B, 113C, 113D, etc. in FIG. 7).

このとき、例えば、転写パターン113Aを転写後、ほとんど隙間なく転写パターン113Bを転写する際、転写パターン113Bの漏れ光エリア116Bが転写パターン113Aの一部に重なってしまう。また、転写パターン113Aの漏れ光エリア116Aが転写パターン113Bの一部に重なってしまう。   At this time, for example, when the transfer pattern 113B is transferred with almost no gap after the transfer pattern 113A is transferred, the leakage light area 116B of the transfer pattern 113B overlaps a part of the transfer pattern 113A. Further, the leakage light area 116A of the transfer pattern 113A overlaps with a part of the transfer pattern 113B.

EUV露光光を吸収体膜112で吸収してしまうタイプの反射型マスクの場合、EUV露光光が漏れ光エリア116にまで漏れ出ても、吸収体膜112がEUV露光光を吸収し、吸収体膜112の被写体上のレジスト膜を感光する強度の反射光が漏れ光エリア116からは発生しないため、特に問題にはならなかった。   In the case of a reflective mask of a type that absorbs EUV exposure light by the absorber film 112, even if the EUV exposure light leaks to the leak light area 116, the absorber film 112 absorbs the EUV exposure light, and the absorber Since reflected light having an intensity for exposing the resist film on the subject of the film 112 is not generated from the leakage light area 116, there is no particular problem.

しかし、ハーフトーン効果を利用したEUV露光用マスクの場合、吸収体膜は、EUV露光光を所定の透過率で透過してしまうので、漏れ光エリア116からも反射光が発生してしまう。このため、被写体上で転写パターン113と漏れ光エリア116とが重なると被写体上のレジスト膜を意図せず感光させてしまうという問題があった。   However, in the case of an EUV exposure mask using the halftone effect, the absorber film transmits the EUV exposure light with a predetermined transmittance, so that reflected light is also generated from the leakage light area 116. For this reason, when the transfer pattern 113 and the leakage light area 116 overlap on the subject, there is a problem that the resist film on the subject is unintentionally exposed.

以下、図7を参照して具体的に説明する。前記の通り、露光装置でフォトマスクの転写パターン113を被写体上のレジスト膜へ複数転写する際、例えば、1回目の露光で被写体上に転写された転写パターンを113Aとし、2回目の露光で転写された転写パターンを113B、3回目の露光で転写された転写パターンを113C、4回目の露光で転写された転写パターンを113Dというように、以降順次露光していく。この場合、転写パターンの吸収体膜112が残存する部分である低反射部分(被写体上のレジスト膜を感光させない部分)と、同じく吸収体膜112が残存する部分の漏れ光エリア116とが重なってしまうことで、2回分の露光が重なる部分120、3回分の露光が重なってしまう部分121、4回分の露光が重なってしまう部分122が被写体上のレジスト膜に生じてしまう。   Hereinafter, a specific description will be given with reference to FIG. As described above, when a plurality of photomask transfer patterns 113 are transferred to the resist film on the subject using the exposure apparatus, for example, the transfer pattern transferred onto the subject by the first exposure is 113A and transferred by the second exposure. The transferred pattern is sequentially exposed, such as 113B, the transferred pattern transferred by the third exposure 113C, the transferred pattern 113C transferred by the fourth exposure, and 113D. In this case, the low reflection portion (the portion where the resist film on the subject is not exposed) where the absorber film 112 of the transfer pattern remains overlaps the leaked light area 116 where the absorber film 112 remains. As a result, a part 120 where two exposures overlap, a part 121 where three exposures overlap, and a part 122 where four exposures overlap occur in the resist film on the subject.

通常、EUV露光用の反射型マスクの場合、EUV光が多層反射膜に直接入射して反射される場合でも、反射率は70%程度であり、被写体上のレジスト膜がこの70%の反射光量で感光されるようにEUV光源の光量等が調整されている。例えば、吸収体膜112を経由して多層反射膜111に反射される場合の反射率が20%程度の反射型マスクを用いた場合、2回分の露光が重なる部分120では、被写体上のレジスト膜が概ね40%の反射率に相当する光量のEUV光で露光されることになり、本来、感光させるべきではない部分のレジスト膜が感光してしまう可能性がある。同様に、3回分の露光が重なる部分121では、被写体上のレジスト膜が概ね60%の反射率に相当する光量のEUV光で露光され、4回分の露光が重なる部分121では、被写体上のレジスト膜が概ね80%の反射率に相当する光量のEUV光で露光されてしまい、本来、感光させるべきではない部分のレジスト膜が感光してしまう可能性が高い。   Normally, in the case of a reflective mask for EUV exposure, even when EUV light is directly incident on the multilayer reflective film and reflected, the reflectance is about 70%, and the resist film on the subject has a reflected light amount of 70%. The amount of light of the EUV light source is adjusted so that it is exposed to light. For example, when a reflective mask having a reflectivity of about 20% when reflected by the multilayer reflective film 111 via the absorber film 112 is used, a resist film on the subject is formed in a portion 120 where two exposures overlap. Is exposed to EUV light having a light amount corresponding to a reflectance of approximately 40%, and there is a possibility that a portion of the resist film that should not be exposed is exposed. Similarly, in the portion 121 where the exposure for three times overlaps, the resist film on the subject is exposed with EUV light having a light amount corresponding to a reflectance of approximately 60%, and in the portion 121 where the exposure for four times overlaps, the resist on the subject is exposed. The film is exposed to EUV light having a light amount corresponding to a reflectance of approximately 80%, and there is a high possibility that the resist film in a portion that should not be exposed is exposed.

本発明は係る点に鑑みてなされたものであり、ハーフトーンマスクの原理を利用したEUV露光用マスクにおいて、転写エリアの低反射部分とブラインドエリアの漏れ光エリアが重なるように被写体のレジスト膜に対して転写パターンを隙間なく転写しても、重なり部分のレジストが感光しないようなEUV露光用マスク及びそれを製造するためのマスクブランクを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and in an EUV exposure mask using the principle of a halftone mask, a low reflection portion of a transfer area and a leakage light area of a blind area are overlapped with a resist film of a subject. On the other hand, an object of the present invention is to provide an EUV exposure mask and a mask blank for manufacturing the mask so that even if the transfer pattern is transferred without a gap, the resist in the overlapping portion is not exposed.

本発明の反射型マスクは、基板上に、高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層させた構造の多層反射膜と、前記多層反射膜上に積層されておりEUV露光光を吸収する吸収膜と、を備えた反射型マスクブランクの前記吸収膜に転写パターンを形成してなる反射型マスクであって、前記吸収膜は、膜内を通過して前記多層反射膜で反射される露光光に、直接入射して前記多層反射膜で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜であり、ブラインドエリア内の少なくとも漏れ光エリアの多層反射膜は、上層から複数層又は全層が除去されてなることを特徴とする。   The reflective mask of the present invention has a multilayer reflective film having a structure in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are alternately laminated on a substrate, and is laminated on the multilayer reflective film to absorb EUV exposure light. A reflective mask formed by forming a transfer pattern on the absorption film of the reflective mask blank, the absorption film passing through the film and reflected by the multilayer reflective film It is a phase shift film that causes a predetermined phase difference with respect to EUV exposure light that is directly incident on exposure light and reflected by the multilayer reflection film, and the multilayer reflection film in at least the leakage light area in the blind area is an upper layer A plurality of layers or all layers are removed from.

この構成によれば、吸収膜での反射率と、ブラインドエリアでの反射率との間にコントラストがとれるので、ブラインドエリアにおける反射光によるレジスト膜の感光を抑制できる。   According to this configuration, since a contrast is obtained between the reflectance at the absorption film and the reflectance at the blind area, the resist film can be suppressed from being exposed to the reflected light in the blind area.

本発明の反射型マスクにおいては、ブラインドエリアの多層反射膜を上層から複数層又は全層除去する領域は、少なくとも漏れ光エリアを含む領域であることが好ましい。   In the reflective mask of the present invention, it is preferable that the region where the multilayer reflective film in the blind area is removed from the upper layer by a plurality of layers or all layers is a region including at least a leakage light area.

本発明の反射型マスクブランクは、基板と、前記基板上に、高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層させた構造の多層反射膜と、前記多層反射膜上に積層されておりEUV露光光を吸収する吸収膜と、を備えた反射型マスクブランクであって、前記吸収膜は、膜内を通過して前記多層反射膜で反射される露光光に、直接入射して前記多層反射膜で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜であり、前記基板と前記多層反射膜との間に導電性膜が介在されていることを特徴とする。   The reflective mask blank of the present invention is laminated on a substrate, a multilayer reflective film having a structure in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are alternately laminated on the substrate, and the multilayer reflective film. A reflective mask blank comprising an absorption film that absorbs EUV exposure light, wherein the absorption film is directly incident on exposure light that passes through the film and is reflected by the multilayer reflection film; A phase shift film that causes a predetermined phase difference with respect to EUV exposure light reflected by the reflective film, wherein a conductive film is interposed between the substrate and the multilayer reflective film.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記導電性膜は、クロム、窒化クロム、酸化クロム、炭化クロム、窒化酸化クロム、窒化炭化クロム、酸化炭化クロムまたは酸化窒化炭化クロムのいずれかを主成分とする材料で構成されていることが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, the conductive film is mainly composed of any one of chromium, chromium nitride, chromium oxide, chromium carbide, chromium nitride oxide, chromium nitride carbide, chromium oxide carbide, or chromium oxynitride carbide. It is preferable that it is comprised with the material to do.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記吸収膜は、半透過膜上に反射防止膜を積層した構造を有することが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, the absorption film preferably has a structure in which an antireflection film is laminated on a semi-transmissive film.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記反射防止膜は、前記半透過膜をエッチングする際のエッチングガスに対してエッチング選択性を有する材料で構成されていることが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, it is preferable that the antireflection film is made of a material having etching selectivity with respect to an etching gas when the semi-transmissive film is etched.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記半透過膜は、タンタルを主成分とする材料で構成されていることが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, the semi-transmissive film is preferably made of a material mainly composed of tantalum.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記反射防止膜は、酸化タンタルを主成分とする材料から構成されていることが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, the antireflection film is preferably made of a material mainly composed of tantalum oxide.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記多層反射膜と前記吸収膜との間に設けられたバッファ膜を有することが好ましい。   The reflective mask blank of the present invention preferably has a buffer film provided between the multilayer reflective film and the absorption film.

本発明の反射型マスクブランクにおいては、前記バッファ膜は、クロム又はルテニウムを主成分とする材料から構成されていることが好ましい。   In the reflective mask blank of the present invention, it is preferable that the buffer film is made of a material mainly composed of chromium or ruthenium.

本発明の反射型マスクの製造方法は、上記反射型マスクブランクに転写パターンを形成してなる反射型マスクの製造方法であって、転写パターンが形成された第1レジスト膜をマスクとしたドライエッチングにより前記吸収膜に転写パターンを形成する工程と、転写エリアの吸収膜及び多層反射膜を保護するパターンが形成された第2レジスト膜をマスクとしてブラインドエリアの吸収膜をドライエッチングする工程と、前記第2レジスト膜をマスクとしてブラインドエリアの多層反射膜をドライエッチングする工程と、を具備することを特徴とする。   The reflective mask manufacturing method of the present invention is a reflective mask manufacturing method in which a transfer pattern is formed on the reflective mask blank, and dry etching using the first resist film on which the transfer pattern is formed as a mask. A step of forming a transfer pattern on the absorption film, a step of dry-etching the absorption film in the blind area using the second resist film formed with a pattern for protecting the absorption film and the multilayer reflective film in the transfer area as a mask, and And dry etching the multilayer reflective film in the blind area using the second resist film as a mask.

本発明の反射型マスクの製造方法においては、ブラインドエリアの多層反射膜をドライエッチングする領域は、少なくとも漏れ光エリアを含む領域であることが好ましい。   In the reflective mask manufacturing method of the present invention, it is preferable that the area where the multilayer reflective film in the blind area is dry-etched is an area including at least a leakage light area.

本発明に係る反射型マスクは、基板上に、高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層させた構造の多層反射膜と、前記多層反射膜上に積層されておりEUV露光光を吸収する吸収膜と、を備えており、前記吸収膜は、膜内を通過して前記多層反射膜で反射される露光光に、直接入射して前記多層反射膜で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜であり、ブラインドエリアの多層反射膜は、上層から複数層又は全層が除去されてなる。   The reflective mask according to the present invention includes a multilayer reflective film having a structure in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are alternately laminated on a substrate, and a multilayer reflective film laminated on the multilayer reflective film. An absorption film that absorbs the exposure light that passes through the film and is reflected by the multilayer reflective film, and is directly incident on the EUV exposure light that is reflected by the multilayer reflective film. On the other hand, it is a phase shift film that generates a predetermined phase difference, and the multilayer reflective film in the blind area is formed by removing a plurality of layers or all layers from the upper layer.

このような構成により、ブラインドエリアの多層反射膜が全層除去されている、あるいは実質的に多層反射膜としての機能を有さない程度に複数層が除去されていることから、ブラインドエリアにEUV露光光が漏れ出ても、EUV露光光はほとんど反射されない。これにより、この反射型マスクを用いて被写体のレジスト膜に転写パターンを複数、EUV露光光が漏れるブラインドエリアが隣接する転写パターンに重なる程のほとんど隙間なく転写しても、そのブラインドエリアと隣接する転写パターンの吸収膜残存部分との重なり部分で本来感光させるべきではない部分の被写体のレジスト膜を感光させてしまうことを抑制できる効果がある。   With this configuration, the multilayer reflective film in the blind area is completely removed or a plurality of layers are removed to such an extent that the multilayer reflective film does not substantially function as a multilayer reflective film. Even if the exposure light leaks, the EUV exposure light is hardly reflected. As a result, even if a plurality of transfer patterns are transferred onto the resist film of the subject using this reflective mask and the blind area where EUV exposure light leaks is transferred with almost no gap so as to overlap the adjacent transfer pattern, it is adjacent to the blind area. There is an effect that it is possible to suppress the exposure of the resist film of the subject in the portion that should not be exposed at the overlapping portion of the transfer pattern with the remaining portion of the absorption film.

また、導電性膜を備える本発明の反射型マスクブランクの発明においては、以下に示す効果がある。関連する反射型マスクブランクを用いて、ブラインドエリアの多層反射膜の全層あるいは複数層を除去した反射型マスクを作製した場合、除去した部分の導電性が低下することによって、最も帯電しやすい転写エリアの多層反射膜とのアース接続の確保が困難となる場合がある。本発明の反射型マスクブランクは、基板と多層反射膜との間に導電性膜を備えることから、導電性膜とアース接続することで転写エリアの多層反射膜と容易にアース接続を行うことができる効果がある。   Moreover, in the invention of the reflective mask blank of the present invention provided with the conductive film, there are the following effects. When the reflective mask is used to make a reflective mask from which all or multiple layers of the multilayer reflective film in the blind area have been removed, the transfer that is most easily charged is caused by the reduced conductivity of the removed portion. It may be difficult to ensure ground connection with the multilayer reflective film in the area. Since the reflective mask blank of the present invention includes a conductive film between the substrate and the multilayer reflective film, it can be easily connected to the multilayer reflective film in the transfer area by grounding the conductive film. There is an effect that can be done.

反射型マスクにおける転写領域を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the transfer area | region in a reflection type mask. 本発明の実施の形態1に係る反射型マスクブランクを示す図である。It is a figure which shows the reflective mask blank which concerns on Embodiment 1 of this invention. 図2に示す反射型マスクブランクを用いて反射型マスクを製造する方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method to manufacture a reflective mask using the reflective mask blank shown in FIG. 図3Aに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 3A. 図3Bに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 3B. 図3Cに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 3C. 本発明の実施の形態2に係る反射型マスクブランクを示す図である。It is a figure which shows the reflective mask blank which concerns on Embodiment 2 of this invention. 図4に示す反射型マスクブランクを用いて反射型マスクを製造する方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method to manufacture a reflective mask using the reflective mask blank shown in FIG. 図5Aに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 5A. 図5Bに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 5B. 図5Cに続く製造工程を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing process following FIG. 5C. 上図は関連する反射型マスクの断面構造を示す断面図であり、下図はその平面構造を示す平面図である。The upper figure is a sectional view showing the sectional structure of the related reflective mask, and the lower figure is a plan view showing the planar structure. 関連する反射型マスクを用いて露光を行った場合の問題点を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the problem at the time of performing exposure using a related reflective mask.

本発明者は、ハーフトーンマスクの原理を利用したEUV露光用反射型マスクにおいても、通常の光透過型ハーフトーンマスクと同様、被写体のレジスト膜に対して転写パターンを隙間なく転写する場合、その重なり部分でレジスト膜が感光してしまう問題が生じることに着目し、ブラインドエリアにおける多層反射膜を上層から複数層又は全層除去することにより、ブラインドエリアの反射率を大幅に低下させることで、ブラインドエリアに漏れたEUV露光光が反射して被写体のレジスト膜を露光する光量を大幅に低下させ、レジスト膜の感光を抑制できることを見出し本発明をするに至った。   In the case of an EUV exposure reflective mask that uses the principle of a halftone mask, as in the case of a normal light transmission type halftone mask, Focusing on the problem that the resist film is exposed at the overlapping part, by removing multiple or all layers of the multilayer reflective film in the blind area, greatly reducing the reflectance of the blind area, The present inventors have found that the EUV exposure light leaking to the blind area is reflected and the amount of light that exposes the resist film of the subject can be greatly reduced to suppress the resist film from being exposed.

すなわち、本発明の骨子は、多層反射膜上に積層され、EUV露光光を吸収する吸収膜を、膜内を通過して前記多層反射膜で反射される露光光に、直接入射して前記多層反射膜で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜で構成し、ブラインドエリアの多層反射膜を上層から複数層又は全層除去することにより、ブラインドエリアの反射率を大幅に低下させることで、ブラインドエリアに漏れたEUV露光光が反射して被写体のレジスト膜を露光する光量を大幅に低下させ、転写エリアの低反射部分とブラインドエリアとが重なった部分の被写体のレジスト膜の感光を抑制することである。   That is, the essence of the present invention is that an absorption film that is laminated on a multilayer reflective film and absorbs EUV exposure light is directly incident on exposure light that passes through the film and is reflected by the multilayer reflective film. It is composed of a phase shift film that generates a predetermined phase difference with respect to EUV exposure light reflected by the reflective film, and by removing multiple or all layers of the multilayer reflective film in the blind area, the reflectance of the blind area Significantly reduces the amount of light that the EUV exposure light leaking into the blind area reflects to expose the resist film of the subject, and the subject in the portion where the low reflection portion of the transfer area overlaps the blind area It is to suppress the exposure of the resist film.

なお、本発明におけるブラインドエリアの多層反射膜を上層から複数層または全層除去する範囲であるが、EUV露光光が漏れ出る範囲が最低限除去されていればよい。EUV露光光が漏れ出る範囲は、使用する露光装置によって異なるので、その露光装置の仕様に応じて多層反射膜を除去する範囲を選定する必要がある。アライメントマークに使用する部分以外のブラインドエリア全体の多層反射膜を除去すれば、露光装置の仕様に関係なく本発明の作用効果は発揮できる。   In the present invention, the multilayer reflective film in the blind area is a range in which a plurality of layers or all layers are removed from the upper layer, but the range in which EUV exposure light leaks out may be at least removed. Since the range in which EUV exposure light leaks differs depending on the exposure apparatus to be used, it is necessary to select a range for removing the multilayer reflective film according to the specifications of the exposure apparatus. If the multilayer reflective film in the entire blind area other than the portion used for the alignment mark is removed, the effects of the present invention can be exhibited regardless of the specifications of the exposure apparatus.

しかし、アライメントマーク等の各種マークを付けるエリアを多く残しておきたい場合や吸収膜及び多層反射膜を除去するエッチング時間やコスト面のことを考慮すると、ブラインドエリア全体の多層反射膜を除去することが必ずしも最適とはいえない。ブラインドエリアの吸収膜および多層反射膜を極力残しておきたい場合、例えば転写エリアの外周境界から5mm程度外側までの外周範囲におけるブラインドエリアの多層反射膜を除去すれば、本発明の作用効果を発揮する。露光装置の位置精度が高い場合においては、転写エリアの外周境界から3mm程度外側までの外周範囲におけるブラインドエリアの多層反射膜を除去すれば、本発明の作用効果を発揮する。これらの外周範囲は、漏れ光エリアを含む領域になる。   However, if you want to leave many areas to be marked with various marks such as alignment marks, or if you consider the etching time and cost to remove the absorber film and multilayer reflective film, remove the multilayer reflective film in the entire blind area. Is not necessarily optimal. When it is desired to leave the absorption film and the multilayer reflection film in the blind area as much as possible, for example, if the multilayer reflection film in the blind area in the outer peripheral range from the outer boundary of the transfer area to about 5 mm outside is removed, the effect of the present invention is exhibited To do. When the position accuracy of the exposure apparatus is high, the effect of the present invention can be achieved by removing the multilayer reflective film in the blind area in the outer peripheral range from the outer peripheral boundary of the transfer area to about 3 mm outside. These outer peripheral ranges are regions including a leakage light area.

以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1は、反射型マスクにおける転写領域を説明するための図である。図1に示す反射型マスクは、転写パターンを転写する転写エリア1と、転写エリア1の周りを囲むように設けられた、転写パターンが形成されていない領域であるブラインドエリア4とを含む。また、ブラインドエリア4は、転写エリア1に接したエリアであってEUV露光光が漏れ出る漏れ光エリア2と、漏れ光エリア2の外周のエリアであって、パターン転写時のアライメントに利用するアライメントマーク17などがパターニングされる外側エリア3が設けられている。   FIG. 1 is a diagram for explaining a transfer region in a reflective mask. The reflective mask shown in FIG. 1 includes a transfer area 1 to which a transfer pattern is transferred, and a blind area 4 that is provided so as to surround the transfer area 1 and is not formed with a transfer pattern. The blind area 4 is an area that is in contact with the transfer area 1 and is a leakage light area 2 from which EUV exposure light leaks, and an outer peripheral area of the leakage light area 2, and is used for alignment during pattern transfer. An outer area 3 in which the marks 17 and the like are patterned is provided.

(実施の形態1)
本実施の形態においては、ブラインドエリア4の漏れ光エリア2の多層反射膜(図3Dの13)が上層から全層除去されてなる構成について説明する。本実施の形態に係る反射型マスクは、図3Dに示す構成を有する。図3Dに示す反射型マスクは、基板11と、基板11上に形成された導電性膜12と、導電性膜12の転写エリア1に形成された多層反射膜13と、多層反射膜13上にパターニングされて形成され、多層反射膜13を保護するバッファ膜14と、バッファ膜14上に形成された吸収膜15とから主に構成されている。すなわち、図3Dに示す反射型マスクは、転写エリア1に多層反射膜13が形成され、その多層反射膜13上にバッファ膜14及び吸収膜15の積層膜がパターニングして形成され、ブラインドエリア4の少なくとも漏れ光エリア2には多層反射膜13が形成されていない構成を有する。
(Embodiment 1)
In the present embodiment, a configuration in which the multilayer reflective film (13 in FIG. 3D) in the leakage light area 2 in the blind area 4 is completely removed from the upper layer will be described. The reflective mask according to this embodiment has the configuration shown in FIG. 3D. The reflective mask shown in FIG. 3D includes a substrate 11, a conductive film 12 formed on the substrate 11, a multilayer reflective film 13 formed in the transfer area 1 of the conductive film 12, and the multilayer reflective film 13. The buffer film 14 that is formed by patterning and protects the multilayer reflective film 13 and the absorption film 15 formed on the buffer film 14 are mainly configured. That is, in the reflective mask shown in FIG. 3D, the multilayer reflective film 13 is formed in the transfer area 1, and the multilayer film of the buffer film 14 and the absorption film 15 is formed on the multilayer reflective film 13 by patterning. At least in the leakage light area 2, the multilayer reflective film 13 is not formed.

基板11は、良好な平滑性と平坦度が必要とされ、その材料としては、ガラス基板を用いることができる。ガラス基板は良好な平滑性と平坦度が得られ、特にマスク用基板として好適である。ガラス基板材料としては、低熱膨張係数を有するアモルファスガラス(例えばSiO−TiO系ガラス等)、石英ガラス又はβ石英固溶体を析出した結晶化ガラスなどが挙げられる。The substrate 11 is required to have good smoothness and flatness, and a glass substrate can be used as the material thereof. A glass substrate has good smoothness and flatness, and is particularly suitable as a mask substrate. Examples of the glass substrate material include amorphous glass having a low thermal expansion coefficient (for example, SiO 2 —TiO 2 glass), crystallized glass on which quartz glass or β-quartz solid solution is deposited.

多層反射膜13を除去する層の数によっては、特にこの実施の形態1のように全層除去する場合には、前記の通り、転写エリア1内の多層反射膜13がEUV光が照射されることによる帯電を放電するためにアースを取ることが必要であるが、多層反射膜13を除去したことによって導電性が不足してしまう。この導電性を確保するためにこの実施の形態1では導電性膜12を基板上面に成膜している。導電性膜12とアース接続することで転写エリア1の多層反射膜13と容易にアース接続を行うことができる。   Depending on the number of layers from which the multilayer reflective film 13 is removed, particularly when all the layers are removed as in the first embodiment, the multilayer reflective film 13 in the transfer area 1 is irradiated with EUV light as described above. In order to discharge the charging due to this, it is necessary to ground, but the conductivity is insufficient due to the removal of the multilayer reflective film 13. In order to ensure this conductivity, the conductive film 12 is formed on the upper surface of the substrate in the first embodiment. By connecting the conductive film 12 to the ground, the multi-layer reflective film 13 in the transfer area 1 can be easily connected to the ground.

また、この導電性膜12は、多層反射膜13のエッチングストッパの役割も果たす。このため、十分な導電性を有すると共に、多層反射膜13のエッチングガスに対して耐性を持つことが望ましい。例えば、多層反射膜13のエッチングガスがフッ素ガスである場合には、導電性膜12は、クロム、窒化クロム、酸化クロム、炭化クロム、窒化酸化クロム、窒化炭化クロム、酸化炭化クロム、または窒化酸化炭化クロムのいずれかを主成分とする材料で構成されていることが好ましい。   The conductive film 12 also serves as an etching stopper for the multilayer reflective film 13. For this reason, it is desirable to have sufficient conductivity and resistance to the etching gas for the multilayer reflective film 13. For example, when the etching gas for the multilayer reflective film 13 is a fluorine gas, the conductive film 12 is made of chromium, chromium nitride, chromium oxide, chromium carbide, chromium nitride oxide, chromium nitride carbide, chromium oxide oxide, or nitride oxide. It is preferably made of a material mainly composed of any one of chromium carbides.

導電性膜12上に形成する多層反射膜13は、高屈折率な材料(高屈折率層)と低屈折率な材料(低屈折率層)とを交互に積層させた構造をしており、特定の波長の光を反射することができる。例えば13〜14nmのEUV光に対する反射率が高いMoとSiを交互に40周期程度積層したMo/Si多層反射膜が挙げられる。EUV光の領域で使用されるその他の多層反射膜の例としては、Ru/Si周期多層反射膜、Mo/Be周期多層反射膜、Mo化合物/Si化合物周期多層反射膜、Si/Nb周期多層反射膜、Si/Mo/Ru周期多層反射膜、Si/Mo/Ru/Mo周期多層反射膜、Si/Ru/Mo/Ru周期多層反射膜などが挙げられる。多層反射膜13は、例えばDCマグネトロンスパッタ法、イオンビームスパッタ法など周知の成膜方法により形成することができる。   The multilayer reflective film 13 formed on the conductive film 12 has a structure in which a high refractive index material (high refractive index layer) and a low refractive index material (low refractive index layer) are alternately laminated. It can reflect light of a specific wavelength. For example, a Mo / Si multilayer reflective film in which Mo and Si having a high reflectivity with respect to EUV light of 13 to 14 nm are alternately laminated for about 40 periods can be mentioned. Examples of other multilayer reflective films used in the EUV light region include Ru / Si periodic multilayer reflective films, Mo / Be periodic multilayer reflective films, Mo compound / Si compound periodic multilayer reflective films, and Si / Nb periodic multilayer reflective films. Examples thereof include a film, a Si / Mo / Ru periodic multilayer reflective film, a Si / Mo / Ru / Mo periodic multilayer reflective film, and a Si / Ru / Mo / Ru periodic multilayer reflective film. The multilayer reflective film 13 can be formed by a known film forming method such as a DC magnetron sputtering method or an ion beam sputtering method.

バッファ膜14は、後述する吸収膜15を転写パターンにエッチング処理する際に多層反射膜13がエッチング処理などによるダメージを受けないようにこれを保護することを目的として設けられる。したがって、バッファ膜14の材質としては、例えば、後述する吸収膜15として、タンタルホウ素窒化物(TaBN)を用いた場合には、TaBNのエッチングガスである塩素ガスでエッチングされにくいクロム又はルテニウムを主成分とする材料を用いることが好ましい。バッファ膜14に適するクロムを主成分とする材料としては、Cr,CrN,CrO,CrC,CrON,CrCN,CrOCNなどが挙げられる。バッファ膜14に適するルテニウムを主成分とする材料としては、Ru,RuNb,RuZr,RuMo,RuY,RuB,RuTi,RuLaなどが挙げられる。このバッファ膜14の膜厚は、100nm以下、好ましくは80nm以下である。このバッファ膜14の成膜は、同様にDCマグネトロンスパッタ法、イオンビームスパッタ法など周知の成膜方法を用いて行うことができる。なお、バッファ膜14は必要に応じて設ければよく、吸収膜15へのパターン形成方法、条件によっては、多層反射膜13上に直接吸収膜15を設けても良い。   The buffer film 14 is provided for the purpose of protecting the multilayer reflective film 13 from being damaged by the etching process or the like when the absorption film 15 described later is etched into a transfer pattern. Therefore, as a material of the buffer film 14, for example, when tantalum boron nitride (TaBN) is used as the absorption film 15 described later, chromium or ruthenium which is difficult to be etched with chlorine gas which is an etching gas of TaBN is mainly used. It is preferable to use materials as components. Examples of the material mainly composed of chromium suitable for the buffer film 14 include Cr, CrN, CrO, CrC, CrON, CrCN, and CrOCN. Examples of the material mainly containing ruthenium suitable for the buffer film 14 include Ru, RuNb, RuZr, RuMo, RuY, RuB, RuTi, and RuLa. The thickness of the buffer film 14 is 100 nm or less, preferably 80 nm or less. The buffer film 14 can be similarly formed by using a well-known film forming method such as a DC magnetron sputtering method or an ion beam sputtering method. The buffer film 14 may be provided as necessary, and the absorption film 15 may be provided directly on the multilayer reflective film 13 depending on the pattern formation method and conditions on the absorption film 15.

吸収膜15は、EUV光を吸収する機能を有する膜であり、膜内を通過して多層反射膜13で反射される露光光に、直接入射して多層反射膜13で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜である。吸収膜15は、半透過膜上に反射防止膜を積層した構造を有することが好ましい。吸収膜15はタンタル(Ta)を主成分とする材料から構成されていることが好ましい。また、反射防止膜は、半透過膜をエッチングする際のエッチングガスに対してエッチング選択性を有する材料で構成されていることが好ましい。半透過膜は、タンタル金属(Ta)、タンタルホウ化物(TaB)、タンタルシリサイド(TaSi)、あるいはこれらの窒化物を主成分とする材料から構成されていることが好ましい。これらの中でも、タンタル窒化物(TaN)、タンタルホウ素窒化物(TaBN)を主成分とする材料から構成されていることが特に好ましい。反射防止膜は、タンタルホウ素酸化物(TaBO)等のタンタル酸化物を主成分とする材料から構成されていることが好ましい。   The absorption film 15 is a film having a function of absorbing EUV light. EUV exposure light that is directly incident on and reflected by the multilayer reflective film 13 through the film and reflected by the multilayer reflective film 13. Is a phase shift film that generates a predetermined phase difference. The absorption film 15 preferably has a structure in which an antireflection film is laminated on a semi-transmissive film. The absorption film 15 is preferably made of a material mainly containing tantalum (Ta). The antireflection film is preferably made of a material having etching selectivity with respect to an etching gas when etching the semi-transmissive film. The semipermeable membrane is preferably made of tantalum metal (Ta), tantalum boride (TaB), tantalum silicide (TaSi), or a material mainly composed of these nitrides. Among these, it is particularly preferable that the material is composed of a material mainly composed of tantalum nitride (TaN) or tantalum boron nitride (TaBN). The antireflection film is preferably made of a material mainly containing tantalum oxide such as tantalum boron oxide (TaBO).

通常、EUV用の反射型マスクブランクから反射型マスクを作製した後、マスクに転写パターンが求められている精度で転写されていることを確認するパターン検査を行う必要がある。このパターン検査を行うパターン検査機では、検査光の光源には、EUV光ではなく、それよりも長波長の光源(例えば、190〜260nm程度の深紫外光、あるいはそれよりも長波長の可視光など)が使用されているのが一般的である。EUV光源機が高価であることや、EUV光の場合、大気中での減衰が激しいため、検査機内部を真空にする必要があり、パターン検査機が大掛かりとなることなどがその理由である。パターン検査機では、反射型マスクに長波長の光を照射し、多層反射膜13とマスクパターン部分(吸収膜15が積層する部分)との反射コントラストでパターンの精度を検査するようになっている。このとき、吸収膜15が、タンタルホウ素窒化物(TaBN)等の半透過膜のみで構成されていると、検査光に対する反射率が高く、多層反射膜13との反射コントラストが取り難いという問題がある。このため、吸収膜15は、EUV光の吸収率の高いタンタル金属やタンタル窒化物を主成分とする半透過膜の上に検査光に対する反射率が低いタンタル酸化物を主成分とする反射防止膜を積層した構造となっている。   Usually, after producing a reflective mask from a reflective mask blank for EUV, it is necessary to perform a pattern inspection to confirm that the transfer pattern is transferred to the mask with the required accuracy. In the pattern inspection machine that performs this pattern inspection, the light source of the inspection light is not EUV light, but a light source having a longer wavelength (for example, deep ultraviolet light having a wavelength of about 190 to 260 nm, or visible light having a longer wavelength than that). Etc.) is generally used. This is because the EUV light source is expensive, and in the case of EUV light, since the attenuation in the atmosphere is severe, the inside of the inspection machine needs to be evacuated and the pattern inspection machine becomes large. In the pattern inspection machine, the reflective mask is irradiated with light having a long wavelength, and the pattern accuracy is inspected by the reflection contrast between the multilayer reflective film 13 and the mask pattern portion (the portion where the absorption film 15 is laminated). . At this time, if the absorption film 15 is composed only of a semi-transmissive film such as tantalum boron nitride (TaBN), the reflectivity with respect to the inspection light is high, and it is difficult to obtain a reflection contrast with the multilayer reflective film 13. is there. For this reason, the absorption film 15 is an antireflection film mainly composed of tantalum oxide having a low reflectivity for inspection light on a semi-transmissive film mainly composed of tantalum metal or tantalum nitride having high EUV light absorption. It is the structure which laminated | stacked.

吸収膜15は、転写エリア1において、ハーフトーン型マスクとして機能する。そのためには、EUV露光光の波長が多層反射膜13に直接入射して反射した場合(図3Dにおける矢印A)の反射率を基準とした場合の、当該吸収膜15及びバッファ膜14を透過して多層反射膜13に入射して反射し、再度バッファ膜14及び当該吸収膜15を透過した反射光(図3Dにおける矢印B)の反射率が、5%〜20%であることが好ましい。さらには、上記吸収膜15を介した場合の反射光(図3Dにおける矢印Bの反射光)と、上記多層反射膜13に直接入射した場合の反射光(図3Dにおける矢印Aの反射光)との位相差が175度〜185度であることが好ましい。よって吸収膜15の材料及び膜厚は、反射率及び位相差が上記のようになるよう設計する。   The absorption film 15 functions as a halftone mask in the transfer area 1. For that purpose, the wavelength of EUV exposure light is directly incident on the multilayer reflective film 13 and reflected (as indicated by the arrow A in FIG. 3D), and is transmitted through the absorption film 15 and the buffer film 14 with reference to the reflectance. It is preferable that the reflectance of the reflected light (arrow B in FIG. 3D) that is incident on and reflected by the multilayer reflective film 13 and transmitted again through the buffer film 14 and the absorption film 15 is 5% to 20%. Furthermore, the reflected light when reflected through the absorption film 15 (reflected light indicated by arrow B in FIG. 3D) and the reflected light when reflected directly on the multilayer reflective film 13 (reflected light indicated by arrow A in FIG. 3D) The phase difference is preferably 175 to 185 degrees. Therefore, the material and film thickness of the absorption film 15 are designed so that the reflectance and the phase difference are as described above.

少なくとも漏れ光エリア2においては、多層反射膜13が形成されていないので、吸収膜15よりも遮光されている。このため、吸収膜15の反射率と、多層反射膜13が形成されていないブラインドエリア4の反射率との間のコントラストが十分にとれるので、ブラインドエリアにおける被写体上のレジスト膜の感光を低減することができる。ここで、吸収膜15の反射率と、多層反射膜13が形成されていないブラインドエリア4の反射率との間のコントラストは、100〜1000程度あれば良いと考えられる。   At least in the leakage light area 2, since the multilayer reflective film 13 is not formed, the light is shielded from the absorption film 15. For this reason, since the contrast between the reflectance of the absorption film 15 and the reflectance of the blind area 4 where the multilayer reflective film 13 is not formed can be sufficiently obtained, the sensitivity of the resist film on the subject in the blind area is reduced. be able to. Here, it is considered that the contrast between the reflectance of the absorption film 15 and the reflectance of the blind area 4 where the multilayer reflective film 13 is not formed should be about 100 to 1000.

本発明において、タンタル金属、タンタル窒化物系等のような塩素系ガスでドライエッチングが可能な場合のエッチングガスとしては、例えば、Cl、SiCl、HCl、CCl、CHClが適用可能である。また、本発明において、タンタル酸化物系、モリブデンとシリコンの多層反射膜13のようなフッ素系ガスでドライエッチングを行う必要がある場合のエッチングガスとしては、例えば、SF、CF、C、CHF、CHClが適用可能である。また、これらのフッ素系ガスに、He、H、Ar、C、O等の混合ガス、あるいは、Cl、CHCl等の塩素系ガス、または、これらと、He、H、Ar、C、O等の混合ガスを用いることもできる。In the present invention, for example, Cl 2 , SiCl 4 , HCl, CCl 4 , CHCl 3 can be applied as an etching gas when dry etching is possible with a chlorine-based gas such as tantalum metal or tantalum nitride. is there. In the present invention, as an etching gas when it is necessary to perform dry etching with a fluorine-based gas such as a tantalum oxide-based, molybdenum and silicon multilayer reflective film 13, for example, SF 6 , CF 4 , C 2 F 6 , CHF 3 and CHCl 3 are applicable. Further, these fluorine-based gas, He, H 2, Ar, a mixed gas such as C 2 H 4, O 2 or chlorine-based gas 2 such as Cl 2, CH 2 Cl, or,, and these, He, A mixed gas such as H 2 , Ar, C 2 H 4 , or O 2 can also be used.

ここで、本実施の形態に係る反射型マスクの製造方法について図面を参照して説明する。図2は、本発明の実施の形態1に係る反射型マスクブランクを示す図であり、図3A〜3Dは、図2に示す反射型マスクブランクを用いて反射型マスクを製造する方法を説明するための図である。   Here, a manufacturing method of the reflective mask according to the present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 2 is a diagram showing a reflective mask blank according to Embodiment 1 of the present invention, and FIGS. 3A to 3D illustrate a method of manufacturing a reflective mask using the reflective mask blank shown in FIG. FIG.

まず、図2に示すように、基板11、導電性膜12、多層反射膜13、バッファ膜14及び吸収膜(半透過膜及び反射防止膜)15を順次形成してなるマスクブランクを準備する。このマスクブランクは、基板11と多層反射膜13との間に導電性膜12が介在されてなるものである。具体的には、基板11上にスパッタリングなどにより導電性膜12を形成する。次いで、導電性膜12上に、イオンビームスパッタリングなどにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを交互に積層して多層反射膜13を形成する。例えば、Siターゲットを用いて、Si膜を成膜し、その後、Moターゲットを用いて、Mo膜を成膜し、これを1周期として40周期積層した後、最後にSi膜を成膜する。次いで、多層反射膜13上に、DCマグネトロンスパッタリングなどによりバッファ膜14を形成する。その後、バッファ膜14上に、DCマグネトロンスパッタリングなどにより半透過膜及び反射防止膜をその順で積層して吸収膜15を形成する。このマスクブランクに転写パターンを形成して反射型マスクが作製される。   First, as shown in FIG. 2, a mask blank in which a substrate 11, a conductive film 12, a multilayer reflective film 13, a buffer film 14, and an absorption film (semi-transmissive film and antireflection film) 15 are sequentially formed is prepared. This mask blank is formed by interposing a conductive film 12 between a substrate 11 and a multilayer reflective film 13. Specifically, the conductive film 12 is formed on the substrate 11 by sputtering or the like. Next, Mo and Si suitable as a reflection film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm, which is the wavelength of EUV light, are alternately laminated on the conductive film 12 by ion beam sputtering or the like to form a multilayer reflection film 13. To do. For example, a Si film is formed using a Si target, a Mo film is then formed using a Mo target, and this is used as one cycle, and then 40 cycles are stacked, and finally a Si film is formed. Next, a buffer film 14 is formed on the multilayer reflective film 13 by DC magnetron sputtering or the like. Thereafter, an absorption film 15 is formed on the buffer film 14 by laminating a semi-transmissive film and an antireflection film in this order by DC magnetron sputtering or the like. A reflective mask is manufactured by forming a transfer pattern on the mask blank.

まず、図2に示すマスクブランクの上にレジスト膜を形成し、レジスト膜の転写エリアにパターニングを行い、ブラインドエリア4の外側エリア3にアライメントマーク17等の各種マークのパターニングを行って、レジスト膜に転写パターン等を形成する。次いで、図3Aに示すように、この転写パターン等が形成されたレジスト膜(第1レジスト膜)をマスクとして吸収膜15(半透過膜及び反射防止膜)及びバッファ膜14をドライエッチングした後に、レジスト膜を除去する。次いで、図3Aに示す構成上にレジスト膜16を形成し、転写エリア1全体及び外側エリア3全体にレジスト膜16(第2レジスト膜)が残存するようにレジスト膜16をパターニングし、図3Bに示すように、レジスト膜16をマスクにして、吸収膜15(半透過膜及び反射防止膜)及びバッファ膜14をドライエッチングする。次いで、図3Cに示すように、前記レジスト膜16をマスクにして、多層反射膜13をドライエッチングする。このとき、導電性膜12がエッチングストッパの役割を果たす。その後、レジスト膜16を除去する。このようにして、図3Dに示すような本実施の形態に係る反射型マスクが得られる。   First, a resist film is formed on the mask blank shown in FIG. 2, patterning is performed on the transfer area of the resist film, and various marks such as alignment marks 17 are patterned on the outer area 3 of the blind area 4. A transfer pattern or the like is formed on the substrate. Next, as shown in FIG. 3A, after the absorption film 15 (semi-transmissive film and antireflection film) and the buffer film 14 are dry-etched using the resist film (first resist film) on which the transfer pattern and the like are formed as a mask, The resist film is removed. Next, a resist film 16 is formed on the configuration shown in FIG. 3A, and the resist film 16 is patterned so that the resist film 16 (second resist film) remains in the entire transfer area 1 and the entire outer area 3, and FIG. As shown, the absorption film 15 (semi-transmissive film and antireflection film) and the buffer film 14 are dry-etched using the resist film 16 as a mask. Next, as shown in FIG. 3C, the multilayer reflective film 13 is dry-etched using the resist film 16 as a mask. At this time, the conductive film 12 serves as an etching stopper. Thereafter, the resist film 16 is removed. In this way, a reflective mask according to the present embodiment as shown in FIG. 3D is obtained.

この反射型マスクによれば、ブラインドエリア4の漏れ光エリア2の多層反射膜13が除去されていることから、漏れ光エリア2にEUV露光光が漏れ出ても、EUV露光光がほとんど反射されない。これにより、この反射型マスクを用いて被写体のレジスト膜に転写パターンを複数、漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なる程のほとんど隙間なく転写しても、その漏れ光エリア2と隣接する転写パターン1の吸収膜15の残存部分との重なり部分で本来感光させるべきではない部分の被写体のレジスト膜を感光させてしまうことを抑制できる。   According to this reflective mask, since the multilayer reflective film 13 in the leakage light area 2 of the blind area 4 is removed, even if the EUV exposure light leaks into the leakage light area 2, the EUV exposure light is hardly reflected. . As a result, even if a plurality of transfer patterns are transferred onto the resist film of the subject using this reflective mask with almost no gap so that the leakage light area 2 overlaps with the adjacent transfer pattern 1, it is adjacent to the leakage light area 2. It is possible to suppress exposure of the resist film of the subject in the portion that should not be exposed at the overlapping portion with the remaining portion of the absorption film 15 of the transfer pattern 1.

また、基板11と多層反射膜13との間に導電性膜12を設けた構成となっていることにより、漏れ光エリア2の多層反射膜13を全層除去しても、転写パターン1内の多層反射膜13と、外側エリア3の多層反射膜13、バッファ膜14、吸収膜15と電気的に導通された状態が確保され、帯電しやすい転写パターン1内の多層反射膜13とアース接続をとることができる。   In addition, since the conductive film 12 is provided between the substrate 11 and the multilayer reflective film 13, even if the multilayer reflective film 13 in the leakage light area 2 is completely removed, The multilayer reflective film 13 is electrically connected to the multilayer reflective film 13, the buffer film 14 and the absorption film 15 in the outer area 3, and is electrically connected to the multilayer reflective film 13 in the transfer pattern 1 which is easily charged. Can take.

なお、この実施の形態1の反射型マスクでは、外側エリア3の多層反射膜13を除去しない構成としたが、アライメントマーク17等の各種マークを形成する部分以外の多層反射膜13を除去する構成としてもよい。   In the reflective mask according to the first embodiment, the multilayer reflective film 13 in the outer area 3 is not removed. However, the multilayer reflective film 13 other than the portion where various marks such as the alignment mark 17 are formed is removed. It is good.

(実施の形態2)
本実施の形態においては、ブラインドエリアの多層反射膜が上層から複数層除去されてなる構成について説明する。本実施の形態に係る反射型マスクは、図5Dに示す構成を有する。図5Dに示す反射型マスクは、基板11と、基板11の転写エリア1に形成された多層反射膜13と、多層反射膜13上にパターニングされて形成され、多層反射膜13を保護するバッファ膜14と、バッファ膜14上に形成された吸収膜15とから主に構成されている。すなわち、図5Dに示す反射型マスクは、転写エリア1に多層反射膜13が形成され、その多層反射膜13上にバッファ膜14及び吸収膜15の積層膜がパターニングして形成され、ブラインドエリア4の漏れ光エリア2には薄い多層反射膜13a(数周期分残存した状態)が形成されている構成を有する。本実施の形態に係る構成においては、多層反射膜13を数周期残存させるようにエッチングを行うため、転写パターン1内の多層反射膜13と外側エリア3の多層反射膜13等の各膜との間で導電性は確保される。また、多層反射膜13のエッチングは途中で終了するように制御されるため、エッチングストッパの役割も有する導電性膜12は不要となる。なお、多層反射膜13aの導電性がアース確保に不十分であることが予想される場合においては、導電性膜12を設けるとよい。各膜の材料については、実施の形態1と同じであるので詳細な説明は省略する。
(Embodiment 2)
In the present embodiment, a configuration in which a multilayer reflective film in the blind area is removed from the upper layer will be described. The reflective mask according to this embodiment has the configuration shown in FIG. 5D. 5D is a substrate 11, a multilayer reflective film 13 formed in the transfer area 1 of the substrate 11, and a buffer film that is formed by patterning on the multilayer reflective film 13 and protects the multilayer reflective film 13. 14 and an absorption film 15 formed on the buffer film 14. That is, in the reflective mask shown in FIG. 5D, the multilayer reflective film 13 is formed in the transfer area 1, and the multilayer film of the buffer film 14 and the absorption film 15 is formed on the multilayer reflective film 13 by patterning. The leakage light area 2 has a structure in which a thin multilayer reflective film 13a (a state in which several cycles remain) is formed. In the configuration according to the present embodiment, etching is performed so that the multilayer reflective film 13 remains for several cycles. Therefore, the multilayer reflective film 13 in the transfer pattern 1 and each film such as the multilayer reflective film 13 in the outer area 3 Conductivity is ensured between them. Further, since the etching of the multilayer reflective film 13 is controlled so as to end halfway, the conductive film 12 that also serves as an etching stopper is not necessary. In the case where the conductivity of the multilayer reflective film 13a is expected to be insufficient for securing the ground, the conductive film 12 may be provided. Since the material of each film is the same as that of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.

ここで、本実施の形態に係る反射型マスクの製造方法について図面を用いて説明する。図4は、本発明の実施の形態2に係る反射型マスクブランクを示す図であり、図5(a)〜(d)は、図4に示す反射型マスクブランクを用いて反射型マスクを製造する方法を説明するための図である。   Here, a manufacturing method of the reflective mask according to the present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 4 is a diagram showing a reflective mask blank according to Embodiment 2 of the present invention, and FIGS. 5A to 5D show a reflective mask manufactured using the reflective mask blank shown in FIG. It is a figure for demonstrating the method to do.

まず、図4に示すように、基板11、多層反射膜13、バッファ膜14及び吸収膜(半透過膜及び反射防止膜)15を順次形成してなるマスクブランクを準備する。具体的には、基板11上に、イオンビームスパッタリングなどにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを交互に積層して多層反射膜13を形成する。例えば、Siターゲットを用いて、Si膜を成膜し、その後、Moターゲットを用いて、Mo膜を成膜し、これを1周期として40周期積層した後、最後にSi膜を成膜する。次いで、多層反射膜13上に、DCマグネトロンスパッタリングなどによりバッファ膜14を形成する。その後、バッファ膜14上に、DCマグネトロンスパッタリングなどにより半透過膜及び反射防止膜をその順で積層して吸収膜15を形成する。このマスクブランクに転写パターンを形成して反射型マスクが作製される。   First, as shown in FIG. 4, a mask blank is prepared by sequentially forming a substrate 11, a multilayer reflective film 13, a buffer film 14, and an absorption film (semi-transmissive film and antireflection film) 15. Specifically, the multilayer reflective film 13 is formed by alternately laminating Mo and Si suitable as a reflective film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm that is the wavelength of EUV light on the substrate 11 by ion beam sputtering or the like. Form. For example, a Si film is formed using a Si target, a Mo film is then formed using a Mo target, and this is used as one cycle, and then 40 cycles are stacked, and finally a Si film is formed. Next, a buffer film 14 is formed on the multilayer reflective film 13 by DC magnetron sputtering or the like. Thereafter, an absorption film 15 is formed on the buffer film 14 by laminating a semi-transmissive film and an antireflection film in this order by DC magnetron sputtering or the like. A reflective mask is manufactured by forming a transfer pattern on the mask blank.

まず、図4に示すマスクブランクの上にレジスト膜を形成し、レジスト膜の転写エリアにパターニングを行い、ブラインドエリア4の外側エリア3にアライメントマーク17等の各種マークのパターニングを行って、レジスト膜に転写パターン等を形成する。次いで、図5Aに示すように、この転写パターン等が形成されたレジスト膜(第1レジスト膜)をマスクとして吸収膜15(半透過膜及び反射防止膜)及びバッファ膜14をドライエッチングした後に、レジスト膜を除去する。次いで、図5Aに示す構成上にレジスト膜(第2レジスト膜)16を形成し、転写エリア全体および外側エリア3のアライメントマーク17等の各種マーク形成領域にレジスト膜16が残存するようにレジスト膜16をパターニングし、図5Bに示すように、レジスト膜16をマスクにして、吸収膜15(半透過膜及び反射防止膜)及びバッファ膜14をドライエッチングする。次いで、図5Cに示すように、前記レジスト膜16をマスクにして、多層反射膜13を複数層ドライエッチングする。このとき、多層反射膜13aを数周期あるいは数層残存させるように、膜材料やエッチングガスなどを考慮してエッチング条件を適宜設定する。その後、レジスト膜16を除去する。このようにして、図5Dに示すような本実施の形態に係る反射型マスクが得られる。   First, a resist film is formed on the mask blank shown in FIG. 4, patterning is performed on the transfer area of the resist film, and various marks such as alignment marks 17 are patterned on the outer area 3 of the blind area 4. A transfer pattern or the like is formed on the substrate. Next, as shown in FIG. 5A, after the absorption film 15 (semi-transmissive film and antireflection film) and the buffer film 14 are dry-etched using the resist film (first resist film) on which the transfer pattern and the like are formed as a mask, The resist film is removed. Next, a resist film (second resist film) 16 is formed on the structure shown in FIG. 5A, and the resist film 16 remains in various mark forming regions such as the entire transfer area and the alignment marks 17 in the outer area 3. As shown in FIG. 5B, the absorption film 15 (semi-transmissive film and antireflection film) and the buffer film 14 are dry-etched using the resist film 16 as a mask. Next, as shown in FIG. 5C, the multilayer reflective film 13 is dry-etched by a plurality of layers using the resist film 16 as a mask. At this time, the etching conditions are appropriately set in consideration of the film material, the etching gas, and the like so that the multilayer reflective film 13a remains several cycles or several layers. Thereafter, the resist film 16 is removed. In this way, a reflective mask according to the present embodiment as shown in FIG. 5D is obtained.

この反射型マスクによれば、ブラインドエリア4の漏れ光エリア2の多層反射膜13aが数周期あるいは数層残存する程度まで除去されていることから、漏れ光エリア2にEUV露光光が漏れ出ても、EUV露光光がほとんど反射されない。これにより、この反射型マスクを用いて被写体のレジスト膜に転写パターンを複数、漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なる程のほとんど隙間なく転写しても、その漏れ光エリア2と隣接する転写パターン1の吸収膜15の残存部分との重なり部分で本来感光させるべきではない部分の被写体のレジスト膜を感光させてしまうことを抑制できる。   According to this reflection type mask, the EUV exposure light leaks into the leakage light area 2 because the multilayer reflection film 13a in the leakage light area 2 of the blind area 4 is removed to such a degree that several cycles or several layers remain. However, EUV exposure light is hardly reflected. As a result, even if a plurality of transfer patterns are transferred onto the resist film of the subject using this reflective mask with almost no gap so that the leakage light area 2 overlaps with the adjacent transfer pattern 1, it is adjacent to the leakage light area 2. It is possible to suppress exposure of the resist film of the subject in the portion that should not be exposed at the overlapping portion with the remaining portion of the absorption film 15 of the transfer pattern 1.

また、漏れ光エリア2の多層反射膜を数周期あるいは数層残存させたことにより、転写パターン1内の多層反射膜13と、外側エリア4の多層反射膜13、バッファ膜14、吸収膜15と電気的に導通された状態が確保され、帯電しやすい転写パターン1内の多層反射膜13とアース接続をとることができる。   Further, the multilayer reflection film 13 in the leakage light area 2 is allowed to remain several cycles or several layers, so that the multilayer reflection film 13 in the transfer pattern 1, the multilayer reflection film 13, the buffer film 14, and the absorption film 15 in the outer area 4 An electrically conductive state is ensured, and a ground connection can be established with the multilayer reflective film 13 in the transfer pattern 1 that is easily charged.

なお、この実施の形態2の反射型マスクでは、アライメントマーク17等の各種マークを形成する部分以外の多層反射膜13を除去する構成としたが、実施の形態1のように、外側エリア4の多層反射膜13を除去しない構成としてもよい。   In the reflection type mask of the second embodiment, the multilayer reflection film 13 other than the portions where the various marks such as the alignment marks 17 are formed is removed. However, as in the first embodiment, the outer area 4 is formed. A configuration in which the multilayer reflective film 13 is not removed may be employed.

次に、本発明の効果を明確にするために行った実施例について説明する。   Next, examples performed for clarifying the effects of the present invention will be described.

(実施例1)
まず、基板として、外形152mm角、厚さが6.3mmの低膨張のSiO−TiO系のガラス基板を用意した。次いで、上記基板上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ5nmの導電性膜を形成した。次いで、導電性膜上に、イオンビームスパッタリングにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを被着して、合計厚さ284nmの多層反射膜(Mo:2.8nm、Si:4.2nm、これらを1周期として40周期積層後、最後にSi膜を4nm成膜)を形成した。
Example 1
First, a low-expansion SiO 2 —TiO 2 glass substrate having an outer shape of 152 mm square and a thickness of 6.3 mm was prepared as a substrate. Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the substrate by DC magnetron sputtering to form a conductive film having a thickness of 5 nm. Next, Mo and Si suitable as a reflective film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm, which is the wavelength of EUV light, are deposited on the conductive film by ion beam sputtering, and a multilayer reflective film having a total thickness of 284 nm. (Mo: 2.8 nm, Si: 4.2 nm, these were set as one period, 40 periods were laminated, and finally a Si film was formed to 4 nm).

次いで、多層反射膜上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ10nmのバッファ膜を形成した。次いで、バッファ膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaNを被着して、厚さ28nmの半透過膜を形成した。このとき、タンタルターゲットを用い、Arに窒素を40%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaN膜の組成比は、Ta:N=70:30であった。   Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the multilayer reflective film by DC magnetron sputtering to form a buffer film having a thickness of 10 nm. Next, TaN was deposited on the buffer film by DC magnetron sputtering to form a semi-transmissive film having a thickness of 28 nm. At this time, a film was formed using a tantalum target and a gas obtained by adding 40% of nitrogen to Ar. The composition ratio of the formed TaN film was Ta: N = 70: 30.

次いで、半透過膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaOを被着して、厚さ14nmの反射防止膜を形成した。このとき、タンタルターゲットを用い、Arに酸素を25%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaO膜の組成比は、Ta:O=30:70であった。このようにして、実施例1の反射型マスクブランクが得られた(図2)。   Next, TaO was deposited on the semi-transmissive film by DC magnetron sputtering to form an antireflection film having a thickness of 14 nm. At this time, a film was formed using a tantalum target and using a gas obtained by adding 25% oxygen to Ar. The composition ratio of the formed TaO film was Ta: O = 30: 70. Thus, the reflective mask blank of Example 1 was obtained (FIG. 2).

次いで、吸収膜15である半透過膜(TaN膜)及び反射防止膜(TaO膜)を転写エリア1については転写パターンに加工し、ブラインドエリア4の外側エリア3については、アライメントマーク等の各種マークに加工した。転写パターンは、デザインルールがハーフピッチ(hp)45nmのDRAM用のパターンとした(図3A)。   Next, the semi-transmissive film (TaN film) and the antireflection film (TaO film), which are absorption films 15, are processed into a transfer pattern for the transfer area 1, and various marks such as alignment marks are used for the outer area 3 of the blind area 4. It was processed into. The transfer pattern was a pattern for DRAM having a design rule of half pitch (hp) 45 nm (FIG. 3A).

まず、上記反射型マスクブランクの吸収膜上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により所定のレジストパターン(第1レジスト膜)を形成した。次いで、このレジストパターンをマスクとして、吸収膜である反射防止膜と半透過膜を順次エッチングした。このとき、TaO膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングし、TaN膜は塩素系ガス(Cl)を用いてドライエッチングした。次いで、転写エリア1における反射防止膜をマスクとして、バッファ膜をエッチングした。このとき、CrNは塩素と酸素の混合ガス(混合比は体積比で4:1)を用いてドライエッチングした。そして、エッチング後にレジスト膜を除去した。First, an EB resist was applied on the absorption film of the reflective mask blank, and a predetermined resist pattern (first resist film) was formed by EB drawing and development. Next, using the resist pattern as a mask, the antireflection film and the semi-transmissive film, which are absorption films, were sequentially etched. At this time, the TaO film was dry-etched using fluorine-based gas (CF 4 ), and the TaN film was dry-etched using chlorine-based gas (Cl 2 ). Next, the buffer film was etched using the antireflection film in the transfer area 1 as a mask. At this time, CrN was dry-etched using a mixed gas of chlorine and oxygen (mixing ratio was 4: 1 by volume). Then, the resist film was removed after the etching.

次いで、この構造体上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により転写エリア全体および外側エリア3全体に残存するようなレジストパターン(第2レジスト膜)を形成した(図3B)。次いで、このレジストパターンをマスクにして、多層反射膜をエッチングした。このとき、Si膜とMo膜の積層膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングした(図3C)。その後、レジスト膜を除去して実施例1の反射型マスクを製造した(図3D)。Next, an EB resist was applied on the structure, and a resist pattern (second resist film) was formed so as to remain on the entire transfer area and the entire outer area 3 by EB drawing and development (FIG. 3B). Next, the multilayer reflective film was etched using this resist pattern as a mask. At this time, the laminated film of the Si film and the Mo film was dry-etched using a fluorine-based gas (CF 4 ) (FIG. 3C). Thereafter, the resist film was removed to produce a reflective mask of Example 1 (FIG. 3D).

上記のように製造した反射型マスクを用いて、レジスト膜が形成された1枚の被写体に対して、隣り合う転写パターンが隙間ない配置、すなわちブラインドエリア4の漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なるように露光したところ、重なり部分における転写パターンとは関係ないレジスト膜の感光を抑制することができた。これは、漏れ光エリア2には多層反射膜13が存在していないため、漏れ光エリア2に漏れてくるEUV光がほとんど反射されず、隣接する転写パターンのレジスト膜の感光に影響を与えないためと考えられる。   Using the reflective mask manufactured as described above, an arrangement in which adjacent transfer patterns are not spaced with respect to one subject on which a resist film is formed, that is, a transfer pattern in which the leakage light area 2 of the blind area 4 is adjacent. When the exposure was performed so as to overlap with 1, the exposure of the resist film unrelated to the transfer pattern in the overlapping portion could be suppressed. This is because the multilayer reflection film 13 does not exist in the leakage light area 2, and therefore, EUV light leaking into the leakage light area 2 is hardly reflected and does not affect the photosensitivity of the resist film of the adjacent transfer pattern. This is probably because of this.

なお、この被写体への連続露光時において、反射型マスクの多層反射膜13がチャージアップを起こす不具合は発生せず、転写エリアの多層反射膜13の帯電をアース接続で十分に逃がすことが出来ており、導電膜12によって導電性が十分確保されていることも確認できた。   During continuous exposure of the subject, there is no problem that the multilayer reflective film 13 of the reflective mask causes a charge-up, and the multilayer reflective film 13 in the transfer area can be sufficiently discharged by ground connection. It was also confirmed that the conductivity was sufficiently ensured by the conductive film 12.

(実施例2)
まず、基板として、外形152mm角、厚さが6.3mmの低膨張のSiO−TiO系のガラス基板を用意した。次いで、上記基板上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ5nmの導電性膜を形成した。次いで、導電性膜上に、イオンビームスパッタリングにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを被着して、合計厚さ284nmの多層反射膜(Mo:2.8nm、Si:4.2nm、これらを1周期として40周期積層後、最後にSi膜を4nm成膜)を形成した。
(Example 2)
First, a low-expansion SiO 2 —TiO 2 glass substrate having an outer shape of 152 mm square and a thickness of 6.3 mm was prepared as a substrate. Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the substrate by DC magnetron sputtering to form a conductive film having a thickness of 5 nm. Next, Mo and Si suitable as a reflective film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm, which is the wavelength of EUV light, are deposited on the conductive film by ion beam sputtering, and a multilayer reflective film having a total thickness of 284 nm. (Mo: 2.8 nm, Si: 4.2 nm, these were set as one period, 40 periods were laminated, and finally a Si film was formed to 4 nm).

次いで、多層反射膜上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ10nmのバッファ膜を形成した。次いで、バッファ膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaBNを被着して、厚さ30nmの半透過膜を形成した。このとき、タンタルとホウ素を含む焼結体ターゲットを用い、Arに窒素を40%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaBN膜の組成比は、Ta:B:N=60:10:30であった。   Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the multilayer reflective film by DC magnetron sputtering to form a buffer film having a thickness of 10 nm. Next, TaBN was deposited on the buffer film by DC magnetron sputtering to form a semi-transmissive film having a thickness of 30 nm. At this time, a film was formed using a sintered body target containing tantalum and boron and using a gas obtained by adding 40% of nitrogen to Ar. The composition ratio of the formed TaBN film was Ta: B: N = 60: 10: 30.

次いで、半透過膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaBOを被着して、厚さ14nmの反射防止膜を形成した。このとき、タンタルとホウ素を含む焼結体ターゲットを用い、Arに酸素を25%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaBO膜の組成比は、Ta:B:O=30:10:60であった。このようにして、実施例2の反射型マスクブランクが得られた(図2)。   Next, TaBO was deposited on the semi-transmissive film by DC magnetron sputtering to form an antireflection film having a thickness of 14 nm. At this time, a sintered body target containing tantalum and boron was used, and a film was formed using a gas in which 25% oxygen was added to Ar. The composition ratio of the formed TaBO film was Ta: B: O = 30: 10: 60. Thus, the reflective mask blank of Example 2 was obtained (FIG. 2).

次いで、吸収膜である半透過膜(TaBN膜)及び反射防止膜(TaBO膜)を転写エリア1については転写パターンに加工し、ブラインドエリア4の外側エリア3については、アライメントマーク等の各種マークに加工した。転写パターンは、デザインルールがハーフピッチ(hp)45nmのDRAM用のパターンとした(図3A)。   Next, the semi-transmissive film (TaBN film) and the antireflection film (TaBO film), which are absorption films, are processed into a transfer pattern for the transfer area 1, and various marks such as alignment marks are used for the outer area 3 of the blind area 4. processed. The transfer pattern was a pattern for DRAM having a design rule of half pitch (hp) 45 nm (FIG. 3A).

まず、上記反射型マスクブランクの吸収膜上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により所定のレジストパターン(第1レジスト膜)を形成した。次いで、このレジストパターンをマスクとして、吸収膜である反射防止膜と半透過膜を順次エッチングした。このとき、TaBO膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングし、TaBN膜は塩素系ガス(Cl)を用いてドライエッチングした。次いで、転写エリアにおける反射防止膜をマスクとして、バッファ膜をエッチングした。このとき、CrNは塩素と酸素の混合ガス(混合比は体積比で4:1)を用いてドライエッチングした。そして、エッチング後にレジスト膜を除去した。First, an EB resist was applied on the absorption film of the reflective mask blank, and a predetermined resist pattern (first resist film) was formed by EB drawing and development. Next, using the resist pattern as a mask, the antireflection film and the semi-transmissive film, which are absorption films, were sequentially etched. At this time, the TaBO film was dry-etched using fluorine-based gas (CF 4 ), and the TaBN film was dry-etched using chlorine-based gas (Cl 2 ). Next, the buffer film was etched using the antireflection film in the transfer area as a mask. At this time, CrN was dry-etched using a mixed gas of chlorine and oxygen (mixing ratio was 4: 1 by volume). Then, the resist film was removed after the etching.

次いで、この構造体上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により転写エリア全体及び外側エリア3全体に残存するようなレジストパターン(第2レジスト膜)を形成した(図3B)。次いで、このレジストパターンをマスクにして、多層反射膜をエッチングした。このとき、Si膜とMo膜の積層膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングした(図3C)。その後、レジスト膜を除去して実施例2の反射型マスクを製造した(図3D)。Next, an EB resist was applied on the structure, and a resist pattern (second resist film) was formed so as to remain on the entire transfer area and the entire outer area 3 by EB drawing and development (FIG. 3B). Next, the multilayer reflective film was etched using this resist pattern as a mask. At this time, the laminated film of the Si film and the Mo film was dry-etched using a fluorine-based gas (CF 4 ) (FIG. 3C). Thereafter, the resist film was removed to manufacture a reflective mask of Example 2 (FIG. 3D).

上記のように製造した反射型マスクを用いて、レジスト膜が形成された1枚の被写体に対して、隣り合う転写パターンが隙間ない配置、すなわちブラインドエリア4の漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なるように露光したところ、重なり部分における転写パターンとは関係ないレジスト膜の感光を抑制することができた。これは、漏れ光エリア2には多層反射膜13が存在していないため、漏れ光エリア2に漏れてくるEUV光がほとんど反射されず、隣接する転写パターンのレジスト膜の感光に影響を与えないためと考えられる。   Using the reflective mask manufactured as described above, an arrangement in which adjacent transfer patterns are not spaced with respect to one subject on which a resist film is formed, that is, a transfer pattern in which the leakage light area 2 of the blind area 4 is adjacent. When the exposure was performed so as to overlap with 1, the exposure of the resist film unrelated to the transfer pattern in the overlapping portion could be suppressed. This is because the multilayer reflection film 13 does not exist in the leakage light area 2, and therefore, EUV light leaking into the leakage light area 2 is hardly reflected and does not affect the photosensitivity of the resist film of the adjacent transfer pattern. This is probably because of this.

なお、この被写体への連続露光時において、反射型マスクの多層反射膜13がチャージアップを起こす不具合は発生せず、転写エリアの多層反射膜13の帯電をアース接続で十分に逃がすことが出来ており、導電膜12によって導電性が十分確保されていることも確認できた。   During continuous exposure of the subject, there is no problem that the multilayer reflective film 13 of the reflective mask causes a charge-up, and the multilayer reflective film 13 in the transfer area can be sufficiently discharged by ground connection. It was also confirmed that the conductivity was sufficiently ensured by the conductive film 12.

(実施例3)
まず、基板として、外形152mm角、厚さが6.3mmの低膨張のSiO−TiO系のガラス基板を用意した。次いで、上記基板上に、イオンビームスパッタリングにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを被着して、合計厚さ284nmの多層反射膜(Mo:2.8nm、Si:4.2nm、これらを1周期として40周期積層後、最後にSi膜を4nm成膜)を形成した。
(Example 3)
First, a low-expansion SiO 2 —TiO 2 glass substrate having an outer shape of 152 mm square and a thickness of 6.3 mm was prepared as a substrate. Next, Mo and Si suitable as a reflective film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm, which is the wavelength of EUV light, are deposited on the substrate by ion beam sputtering, and a multilayer reflective film having a total thickness of 284 nm ( Mo: 2.8 nm, Si: 4.2 nm, with these as one period, 40 periods were stacked, and finally a Si film was formed to 4 nm).

次いで、多層反射膜上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ10nmのバッファ膜を形成した。次いで、バッファ膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaNを被着して、厚さ28nmの半透過膜を形成した。このとき、タンタルターゲットを用い、Arに窒素を40%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaN膜の組成比は、Ta:N=70:30であった。   Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the multilayer reflective film by DC magnetron sputtering to form a buffer film having a thickness of 10 nm. Next, TaN was deposited on the buffer film by DC magnetron sputtering to form a semi-transmissive film having a thickness of 28 nm. At this time, a film was formed using a tantalum target and a gas obtained by adding 40% of nitrogen to Ar. The composition ratio of the formed TaN film was Ta: N = 70: 30.

次いで、半透過膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaOを被着して、厚さ14nmの反射防止膜を形成した。このとき、タンタルターゲットを用い、Arに酸素を25%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaO膜の組成比は、Ta:O=30:70であった。このようにして、実施例3の反射型マスクブランクが得られた(図4)。   Next, TaO was deposited on the semi-transmissive film by DC magnetron sputtering to form an antireflection film having a thickness of 14 nm. At this time, a film was formed using a tantalum target and using a gas obtained by adding 25% oxygen to Ar. The composition ratio of the formed TaO film was Ta: O = 30: 70. Thus, the reflective mask blank of Example 3 was obtained (FIG. 4).

次いで、吸収膜である半透過膜(TaN膜)及び反射防止膜(TaO膜)を転写エリア1については転写パターンに加工し、ブラインドエリア4の外側エリア3については、アライメントマーク等の各種マークに加工した。転写パターンは、デザインルールがハーフピッチ(hp)45nmのDRAM用のパターンとした(図5A)。   Next, a semi-transmissive film (TaN film) and an antireflection film (TaO film), which are absorption films, are processed into a transfer pattern for the transfer area 1, and various marks such as alignment marks are used for the outer area 3 of the blind area 4. processed. The transfer pattern was a DRAM pattern with a half pitch (hp) of 45 nm (FIG. 5A).

まず、上記反射型マスクブランクの吸収膜上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により所定のレジストパターン(第1レジスト膜)を形成した。次いで、このレジストパターンをマスクとして、吸収膜である反射防止膜と半透過膜を順次エッチングした。このとき、TaO膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングし、TaN膜は塩素系ガス(Cl)を用いてドライエッチングした。次いで、転写エリアにおける反射防止膜をマスクとして、バッファ膜をエッチングした。このとき、CrNは塩素と酸素の混合ガス(混合比は体積比で4:1)を用いてドライエッチングした。そして、エッチング後にレジスト膜を除去した。First, an EB resist was applied on the absorption film of the reflective mask blank, and a predetermined resist pattern (first resist film) was formed by EB drawing and development. Next, using the resist pattern as a mask, the antireflection film and the semi-transmissive film, which are absorption films, were sequentially etched. At this time, the TaO film was dry-etched using fluorine-based gas (CF 4 ), and the TaN film was dry-etched using chlorine-based gas (Cl 2 ). Next, the buffer film was etched using the antireflection film in the transfer area as a mask. At this time, CrN was dry-etched using a mixed gas of chlorine and oxygen (mixing ratio was 4: 1 by volume). Then, the resist film was removed after the etching.

次いで、この構造体上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により転写エリア全体および外側エリア3のアライメントマーク17等の各種マークが残存するようなレジストパターン(第2レジスト膜)を形成した(図5B)。次いで、このレジストパターンをマスクにして、多層反射膜を5周期程度(厳密に5周期でなくとも、おおよそで十分に効果がある。)残すようにエッチングした。このとき、Si膜とMo膜の積層膜はフッ素系ガス((CF))を用い、エッチング時間を制御することによりドライエッチングした(図5C)。その後、レジスト膜を除去して実施例3の反射型マスクを製造した(図5D)。Next, an EB resist was applied on the structure, and a resist pattern (second resist film) was formed by EB drawing and development so that various marks such as the entire transfer area and the alignment mark 17 in the outer area 3 remained (second resist film). FIG. 5B). Next, using this resist pattern as a mask, the multilayer reflective film was etched so as to leave about 5 cycles (although not strictly 5 cycles, it is effective approximately). At this time, the laminated film of the Si film and the Mo film was dry-etched by using a fluorine-based gas ((CF 4 )) and controlling the etching time (FIG. 5C). Thereafter, the resist film was removed to produce a reflective mask of Example 3 (FIG. 5D).

上記のように製造した反射型マスクを用いて、レジスト膜が形成された1枚の被写体に対して、隣り合う転写パターンが隙間ない配置、すなわちブラインドエリア4の漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なるように露光したところ、重なり部分における転写パターンとは関係ないレジスト膜の感光を抑制することができた。これは、漏れ光エリア2には多層反射膜13が数周期しか存在しておらず、反射膜として実質的に機能しないため、漏れ光エリア2に漏れてくるEUV光がほとんど反射されず、隣接する転写パターンのレジスト膜の感光に影響を与えないためと考えられる。   Using the reflective mask manufactured as described above, an arrangement in which adjacent transfer patterns are not spaced with respect to one subject on which a resist film is formed, that is, a transfer pattern in which the leakage light area 2 of the blind area 4 is adjacent. When the exposure was performed so as to overlap with 1, the exposure of the resist film unrelated to the transfer pattern in the overlapping portion could be suppressed. This is because the leakage light area 2 has only a few cycles of the multilayer reflection film 13 and does not substantially function as a reflection film, so that EUV light leaking into the leakage light area 2 is hardly reflected and adjacent. This is presumably because it does not affect the photosensitivity of the resist film of the transfer pattern.

なお、この被写体への連続露光時において、反射型マスクの多層反射膜13がチャージアップを起こす不具合は発生せず、転写エリアの多層反射膜13の帯電をアース接続で十分に逃がすことが出来ており、漏れ光エリア2の多層反射膜13を数周期残したことによって導電性が十分確保されていることも確認できた。   During continuous exposure of the subject, there is no problem that the multilayer reflective film 13 of the reflective mask causes a charge-up, and the multilayer reflective film 13 in the transfer area can be sufficiently discharged by ground connection. It was also confirmed that sufficient conductivity was ensured by leaving the multilayer reflective film 13 in the leakage light area 2 for several cycles.

(実施例4)
まず、基板として、外形152mm角、厚さが6.3mmの低膨張のSiO−TiO系のガラス基板を用意した。次いで、上記基板上に、イオンビームスパッタリングにより、EUV光の波長である露光波長13〜14nmの領域の反射膜として適したMoとSiとを被着して、合計厚さ284nmの多層反射膜(Mo:2.8nm、Si:4.2nm、これらを1周期として40周期積層後、最後にSi膜を4nm成膜)を形成した。
Example 4
First, a low-expansion SiO 2 —TiO 2 glass substrate having an outer shape of 152 mm square and a thickness of 6.3 mm was prepared as a substrate. Next, Mo and Si suitable as a reflective film in an exposure wavelength region of 13 to 14 nm, which is the wavelength of EUV light, are deposited on the substrate by ion beam sputtering, and a multilayer reflective film having a total thickness of 284 nm ( Mo: 2.8 nm, Si: 4.2 nm, with these as one period, 40 periods were stacked, and finally a Si film was formed to 4 nm).

次いで、多層反射膜上に、DCマグネトロンスパッタリングにより窒化クロム(CrN:N=10原子%)を被着して、厚さ10nmのバッファ膜を形成した。次いで、バッファ膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaBNを被着して、厚さ30nmの半透過膜を形成した。このとき、タンタルとホウ素を含む焼結体ターゲットを用い、Arに窒素を40%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaBN膜の組成比は、Ta:B:N=60:10:30であった。   Next, chromium nitride (CrN: N = 10 atomic%) was deposited on the multilayer reflective film by DC magnetron sputtering to form a buffer film having a thickness of 10 nm. Next, TaBN was deposited on the buffer film by DC magnetron sputtering to form a semi-transmissive film having a thickness of 30 nm. At this time, a film was formed using a sintered body target containing tantalum and boron and using a gas obtained by adding 40% of nitrogen to Ar. The composition ratio of the formed TaBN film was Ta: B: N = 60: 10: 30.

次いで、半透過膜上に、DCマグネトロンスパッタリングによりTaBOを被着して、厚さ14nmの反射防止膜を形成した。このとき、タンタルとホウ素を含む焼結体ターゲットを用い、Arに酸素を25%添加したガスを用いて成膜を行った。成膜されたTaBO膜の組成比は、Ta:B:O=30:10:60であった。このようにして、実施例4の反射型マスクブランクが得られた(図4)。   Next, TaBO was deposited on the semi-transmissive film by DC magnetron sputtering to form an antireflection film having a thickness of 14 nm. At this time, a sintered body target containing tantalum and boron was used, and a film was formed using a gas in which 25% oxygen was added to Ar. The composition ratio of the formed TaBO film was Ta: B: O = 30: 10: 60. Thus, the reflective mask blank of Example 4 was obtained (FIG. 4).

次いで、吸収膜である半透過膜(TaBN膜)及び反射防止膜(TaBO膜)を転写エリア1については転写パターンに加工し、ブラインドエリア4の外側エリア3については、アライメントマーク等の各種マークに加工した。転写パターンは、デザインルールがハーフピッチ(hp)45nmのDRAM用のパターンとした(図5A)。   Next, the semi-transmissive film (TaBN film) and the antireflection film (TaBO film), which are absorption films, are processed into a transfer pattern for the transfer area 1, and various marks such as alignment marks are used for the outer area 3 of the blind area 4. processed. The transfer pattern was a DRAM pattern with a half pitch (hp) of 45 nm (FIG. 5A).

まず、上記反射型マスクブランクの吸収膜上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により所定のレジストパターン(第1レジスト膜)を形成した。次いで、このレジストパターンをマスクとして、吸収膜である反射防止膜と半透過膜を順次エッチングした。このとき、TaBO膜はフッ素系ガス(CF)を用いてドライエッチングし、TaBN膜は塩素系ガス(Cl)を用いてドライエッチングした。次いで、転写エリアにおける反射防止膜をマスクとして、バッファ膜をエッチングした。このとき、CrNは塩素と酸素の混合ガス(混合比は体積比で4:1)を用いてドライエッチングした。そして、エッチング後にレジスト膜を除去した。First, an EB resist was applied on the absorption film of the reflective mask blank, and a predetermined resist pattern (first resist film) was formed by EB drawing and development. Next, using the resist pattern as a mask, the antireflection film and the semi-transmissive film, which are absorption films, were sequentially etched. At this time, the TaBO film was dry-etched using fluorine-based gas (CF 4 ), and the TaBN film was dry-etched using chlorine-based gas (Cl 2 ). Next, the buffer film was etched using the antireflection film in the transfer area as a mask. At this time, CrN was dry-etched using a mixed gas of chlorine and oxygen (mixing ratio was 4: 1 by volume). Then, the resist film was removed after the etching.

次いで、この構造体上にEBレジストを塗布し、EB描画と現像により転写エリア全体及び外側エリア3のアライメントマーク17等の各種マークが残存するようなレジストパターン(第2レジスト膜)を形成した(図5B)。次いで、このレジストパターンをマスクにして、多層反射膜を5周期程度(厳密に5周期でなくとも、おおよそで十分に効果がある。)残すようにエッチングした。このとき、Si膜とMo膜の積層膜はフッ素系ガス((CF))を用い、エッチング時間を制御することによりドライエッチングした(図5C)。その後、レジスト膜を除去して実施例4の反射型マスクを製造した(図5D)。Next, an EB resist was applied on the structure, and a resist pattern (second resist film) was formed by EB drawing and development so that various marks such as the entire transfer area and the alignment mark 17 in the outer area 3 remained (second resist film). FIG. 5B). Next, using this resist pattern as a mask, the multilayer reflective film was etched so as to leave about 5 cycles (although not strictly 5 cycles, it is effective approximately). At this time, the laminated film of the Si film and the Mo film was dry-etched by using a fluorine-based gas ((CF 4 )) and controlling the etching time (FIG. 5C). Thereafter, the resist film was removed to manufacture a reflective mask of Example 4 (FIG. 5D).

上記のように製造した反射型マスクを用いて、レジスト膜が形成された1枚の被写体に対して、隣り合う転写パターンが隙間ない配置、すなわちブラインドエリア4の漏れ光エリア2が隣接する転写パターン1に重なるように露光したところ、重なり部分における転写パターンとは関係ないレジスト膜の感光を抑制することができた。これは、漏れ光エリア2には多層反射膜13が数周期しか存在しておらず、反射膜として実質的に機能しないため、漏れ光エリア2に漏れてくるEUV光がほとんど反射されず、隣接する転写パターンのレジスト膜の感光に影響を与えないためと考えられる。   Using the reflective mask manufactured as described above, an arrangement in which adjacent transfer patterns are not spaced with respect to one subject on which a resist film is formed, that is, a transfer pattern in which the leakage light area 2 of the blind area 4 is adjacent. When the exposure was performed so as to overlap with 1, the exposure of the resist film unrelated to the transfer pattern in the overlapping portion could be suppressed. This is because the leakage light area 2 has only a few cycles of the multilayer reflection film 13 and does not substantially function as a reflection film, so that EUV light leaking into the leakage light area 2 is hardly reflected and adjacent. This is presumably because it does not affect the photosensitivity of the resist film of the transfer pattern.

なお、この被写体への連続露光時において、反射型マスクの多層反射膜13がチャージアップを起こす不具合は発生せず、転写エリアの多層反射膜13の帯電をアース接続で十分に逃がすことが出来ており、漏れ光エリア2の多層反射膜13を数周期残したことによって導電性が十分確保されていることも確認できた。   During continuous exposure of the subject, there is no problem that the multilayer reflective film 13 of the reflective mask causes a charge-up, and the multilayer reflective film 13 in the transfer area can be sufficiently discharged by ground connection. It was also confirmed that sufficient conductivity was ensured by leaving the multilayer reflective film 13 in the leakage light area 2 for several cycles.

本発明は上記実施の形態1,2に限定されず、適宜変更して実施することができる。例えば、上記実施の形態1,2においては、バッファ膜の材料として、CrN膜を用いた場合について説明しているが、本発明においては、CrNの代わりにRuを主成分とする材料を用いても良い。その場合、Ruを主成分とする材料はEUV光に対して透明性が高いので、除去しなくても反射型マスクとして使用することができる。また、バッファ膜は必要に応じて設ければ良く、吸収膜へのパターン形成方法、条件によっては、多層反射膜上に直接吸収膜を設けても良い。さらに、上記実施の形態1,2においては、吸収膜として半透過膜及び反射防止膜の積層膜を用いた場合について説明しているが、吸収膜の材料や構成について他のものを用いても良い。また、上記実施の形態における材料、サイズ、処理手順などは一例であり、本発明の効果を発揮する範囲内において種々変更して実施することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。   The present invention is not limited to Embodiments 1 and 2 described above, and can be implemented with appropriate modifications. For example, in the first and second embodiments, the case where a CrN film is used as the material of the buffer film is described. However, in the present invention, a material containing Ru as a main component is used instead of CrN. Also good. In that case, since a material containing Ru as a main component is highly transparent to EUV light, it can be used as a reflective mask without being removed. The buffer film may be provided as necessary, and the absorption film may be provided directly on the multilayer reflective film depending on the pattern forming method and conditions on the absorption film. Further, in the first and second embodiments, the case where a laminated film of a semi-transmissive film and an antireflection film is used as the absorbing film has been described, but other materials and structures of the absorbing film may be used. good. In addition, the material, size, processing procedure, and the like in the above-described embodiment are merely examples, and various modifications can be made within the range where the effects of the present invention are exhibited. In addition, various modifications can be made without departing from the scope of the object of the present invention.

1 転写エリア
2 漏れ光エリア
3 外側エリア
4 ブラインドエリア
11 基板
12 導電性膜
13 多層反射膜
14 バッファ膜
15 吸収膜
16 レジスト膜(第2レジスト膜)
17 アライメントマーク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Transfer area 2 Leakage light area 3 Outer area 4 Blind area 11 Substrate 12 Conductive film 13 Multilayer reflective film 14 Buffer film 15 Absorption film 16 Resist film (second resist film)
17 Alignment mark

Claims (11)

基板上に、高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層させた構造の多層反射膜と、前記多層反射膜上に積層されておりEUV露光光を吸収する吸収膜と、を備えた反射型マスクブランクの前記吸収膜に転写パターンを形成してなる反射型マスクであって、
前記吸収膜は、膜内を通過して前記多層反射膜で反射される露光光に、直接入射して前記多層反射膜で反射されるEUV露光光に対して所定の位相差を生じさせる位相シフト膜であり、
前記吸収膜は、半透過膜上に反射防止膜を積層した構造を有し、
前記半透過膜は、タンタルを主成分とする材料で構成され、
前記反射防止膜は、前記半透過膜をエッチングする際のエッチングガスに対してエッチング選択性を有し、
前記基板と前記多層反射膜との間には導電性膜が介在し、
前記基板は、ガラス材料からなり、
前記多層反射膜は、フッ素系ガスでドライエッチング可能な材料で形成され、
前記導電性膜は、前記多層反射膜のエッチングストッパであり、窒化クロムまたは窒化炭化クロムを含有する材料で構成され、
ブラインドエリアの少なくとも漏れ光エリアを含む領域における吸収膜と多層反射膜の全層はともに除去され、前記導電性膜が除去した部分の導電性を確保することを特徴とする反射型マスク。
A multilayer reflective film having a structure in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are alternately laminated on a substrate, and an absorption film that is laminated on the multilayer reflective film and absorbs EUV exposure light. A reflective mask formed by forming a transfer pattern on the absorption film of a reflective mask blank,
The absorption film is a phase shift that causes a predetermined phase difference with respect to the EUV exposure light that is directly incident and reflected by the multilayer reflective film through the film and reflected by the multilayer reflective film. A membrane,
The absorption film has a structure in which an antireflection film is laminated on a semi-transmissive film,
The semipermeable membrane is made of a material mainly composed of tantalum,
The antireflection film has an etching selectivity with respect to an etching gas when etching the semi-transmissive film ,
A conductive film is interposed between the substrate and the multilayer reflective film,
The substrate is made of a glass material,
The multilayer reflective film is formed of a material that can be dry-etched with a fluorine-based gas,
The conductive film is an etching stopper for the multilayer reflective film, and is made of a material containing chromium nitride or chromium nitride carbide ,
All the layers of the absorbent film and the multilayer reflective film in a region including at least the leakage light area of the blind area are both removed, the reflection type mask according to claim placed on maintaining the electrical conductivity of the portion where the conductive film is removed.
前記ブラインドエリアの少なくとも漏れ光エリアを含む領域は、転写エリアの外周境界から5mm外側までの外周範囲の領域であることを特徴とする請求項に記載の反射型マスク。 2. The reflective mask according to claim 1 , wherein the area including at least the leakage light area of the blind area is an area in an outer peripheral range from an outer peripheral boundary of the transfer area to an outer side of 5 mm. 前記ブラインドエリアは、前記転写エリアに接した前記漏れ光エリアと、前記漏れ光エリアの外周エリアであってアライメントマークがパターニングされた外側エリアとからなることを特徴とする請求項またはに記載の反射型マスク。 The blind area, wherein said leakage light area in contact with the transfer area, to claim 1 or 2 alignment marks an outer peripheral area of the leak light area is characterized in that it consists of a patterned outer area Reflective mask. 前記多層反射膜は、MoとSiとを交互に積層させて構成される請求項からのいずれかに記載の反射型マスク。 The multilayer reflection film, reflection type mask according to any one of 3 composed claim 1 by stacking Mo and Si alternately. 前記吸収膜の反射率と前記多層反射膜が形成されていないブラインドエリアの反射率との間のコントラストは、100〜1000である請求項からのいずれかに記載の反射型マスク。 The reflective mask according to any one of the contrast, claim 1 which is 100 to 1000 4 between the reflectance and the reflectance of the blind area to the multilayer reflective film is not formed in the absorbing layer. 前記反射防止膜は、フッ素系ガスでドライエッチングされる材料で構成されていることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の反射型マスクThe antireflection film, the reflection type mask according to any one of claims 1 5, characterized by being composed of a material which is dry etched with a fluorine based gas. 前記半透過膜は、タンタル金属、タンタルホウ化物、タンタルシリサイド、又はこれらの窒化物を主成分とする材料で構成されていることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の反射型マスクThe semipermeable membrane, tantalum metal, tantalum halide, tantalum silicide, or a reflection type mask according to any one of claims 1 to 6, characterized in that these are configured nitride in material mainly . 前記反射防止膜は、全体組成を100としたときの酸素の組成比が60以上70以下である酸化タンタルを主成分とする材料で構成されていることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の反射型マスクThe antireflection film, any claim 1, characterized by being composed of tantalum oxide composition ratio of oxygen is 60 or more 70 or less when the entire composition was 100 material mainly 7 A reflective mask according to the above . 前記多層反射膜と前記吸収膜との間に設けられたバッファ膜を有することを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の反射型マスクThe reflective mask according to any one of claims 1 to 8, characterized in that a buffer layer which is disposed between the multilayer reflective film and the absorber film. 前記バッファ膜は、クロム又はルテニウムを主成分とする材料から構成されていることを特徴とする請求項に記載の反射型マスクThe reflective mask according to claim 9 , wherein the buffer film is made of a material whose main component is chromium or ruthenium. 請求項1から請求項10のいずれかに記載の反射型マスクの製造方法であって、
転写パターンが形成された第1レジスト膜をマスクとしてドライエッチングすることにより前記吸収膜に転写パターンを形成する工程と、
転写エリアの吸収膜及び多層反射膜を保護するパターンが形成された第2レジスト膜をマスクとしてブラインドエリアの少なくとも漏れ光エリアを含む領域における吸収膜をドライエッチングして除去する工程と、
前記第2レジスト膜をマスクとし、前記ブラインドエリアの少なくとも漏れ光エリアを含む領域における多層反射膜に対し、フッ素ガスによるドライエッチングを行って全層を除去する工程と、を具備することを特徴とする反射型マスクの製造方法。
A manufacturing method of the anti Igata mask as claimed in any one of claims 10,
Forming a transfer pattern on the absorber layer by dry-etching the first resist film transfer pattern as a mask,
A step of dry-etching and removing the absorption film in a region including at least the leakage light area of the blind area using the second resist film in which a pattern for protecting the absorption film and the multilayer reflective film in the transfer area is formed as a mask;
Using the second resist film as a mask, and performing a dry etching with fluorine gas on the multilayer reflective film in a region including at least the leakage light area of the blind area to remove all layers. A reflective mask manufacturing method.
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